張曉楠
(中國城市建設研究院有限公司,北京 100120)
能源的高效利用關系到國家的可持續(xù)發(fā)展以及環(huán)境的綜合治理和企業(yè)的成本控制。隨著科技的發(fā)展,很多以前無法解決的能源控制問題,現在得以解決,很多以前不受重視的節(jié)能措施,現在備受青睞??諌簷C的余熱回收利用就是其中一例。本文對空壓站余熱回收利用的優(yōu)缺點進行了簡單分析,并以某工程的空壓站余熱回收系統為例,簡述了此系統的設計流程。
空壓機的能源消耗在工廠總能源消耗中占很大的比例。以鑄造廠為例,空壓機的耗電量約占整個廠區(qū)耗電量的20%~30%[3]。因而壓縮空氣系統的節(jié)能對整個廠區(qū)的節(jié)能意義重大。
以螺桿空壓機為例,其運行時的有效功率占其總電功率的15%~25%[4],有效功率之外的損耗主要以熱的形式散發(fā)到外界。當前的空壓機余熱利用,主要是依靠熱能轉換裝置,將空壓機的余熱轉化為熱水,供應區(qū)域內各單位的采暖、生活熱水或進行其他用途。
1)節(jié)約能源,運行成本低??諌簷C余熱利用屬于對廢棄能源的重新利用,其消耗能源僅為循環(huán)泵所需電能,運行成本較低。2)有利于對空壓機本身降溫,提高空壓機使用壽命。3)熱量制備不受環(huán)境影響。
1)余熱回收品位低??諌簷C余熱回收系統產生的熱水溫度大都在40℃~70℃[3]。2)回收熱量與空壓機的運行工況有關,且最低負荷很難預測,故收回熱量不穩(wěn)定。3)需要增加初期投資,包括余熱回收裝置及相關管路。4)余熱回收裝置中的換熱器部分要求設備質量高,否則換熱器故障(泄漏)會對空壓機本體產生損害。
某公司30萬t鑄件產業(yè)化基地項目一期工程的空壓站,建設地點位于黑龍江省齊齊哈爾市;空壓站為廠區(qū)單獨建筑物。項目工藝用壓縮空氣的平均用氣量為:153.8m3/min,設備入口工作壓力為0.6MPa,三班運行。
式中:
式中:
根據以上計算結果,共選用6臺空壓機,其中SRC-330DSW型水冷噴油螺桿空氣壓縮機,共5臺,4用1備,單臺空氣壓縮機額定排氣量40m3/min,額定排氣壓力0.8MPa,電功率250kW/臺;SRC-380DSWVB型變頻水冷噴油螺桿空氣壓縮機1臺,連續(xù)調節(jié)運行,單臺空氣壓縮機最大排氣量45m3/min,額定排氣壓力0.8MPa,電功率280kW/臺[1]。HRS-COMP-300A型熱交換器(空壓機熱能回收系統)6臺(5用1備),每臺熱交換機的出熱量為對應空壓機功率的60%,故空壓機熱能回收系統的總出熱量為768kW,根據以上計算的水專業(yè)洗浴最大熱負荷1155kW,空壓站滿負荷運行1.5倍洗浴時間即可滿足需求,其他時段的熱量由屋頂的冷卻塔排出。當空壓機低負荷運行時,由水專業(yè)的電熱水器作為輔助熱源滿足洗浴用熱水的需求。
式中:
計算得:V=1.2G=46.4t。
根據以上計算結果,選用2臺熱水箱,每臺30m3,一用一備??諌赫疽粚硬贾每諌簷C、熱交換機及輔助設備,熱水箱布置在二層。空壓機熱回收系統及熱水加壓供水系統示意見下圖。
空壓機熱回收系統及熱水加壓供水系統示意圖
該項目已正式投產使用。根據建設方的反饋信息,空壓站余熱回收系統基本能保證該廠的洗浴用熱。其節(jié)能量和靜態(tài)投資回收期的技術經濟分析如下。
廠區(qū)洗浴分三班,一、二班為大班,洗浴用熱1155kW,時間為2h;三班為小班,洗浴用熱為大班的50%,時間為1h。故每天洗浴用熱為18 711MJ/d,空壓站余熱回收系統可保證14 968.8MJ/d。按年工作日251d計算,標煤熱量29 307kJ/kg,每年可節(jié)省熱量折標煤量128.2t。
分析只考慮熱回收設備和當地電價,不涉及方案比較。
式中
A —單臺設備初投資,25×104元/臺;
n —為設備臺數,6臺;
Q —洗浴用熱,1155kW;
h —每天洗浴用時,相當于4.5h/d;
η —電熱器效率,取90%;
C —黑龍江工業(yè)用電基本價,0.936元/kW·h;
D —年工作日,251d/a;
t —項目靜態(tài)投資回收期,a。
計算得,t=1.1年,故該空壓站余熱回收系統投產約兩年后可收回成本。
根據工程實例的技術經濟分析可知:空壓站余熱回收系統相對簡單,主要設備熱交換器相當于油水換熱器,結構簡單便于維護,系統整體節(jié)能效果顯著,短期內即可收回投資,在中大型空壓站有較高的應用價值。