劉明軍 蘇盈賀 姜 金 曲豐遠(yuǎn) 黃明碩
(松下制冷(大連)有限公司,遼寧 大連 116600)
空壓機(jī)廣泛應(yīng)用于空分、化學(xué)合成、氣體輸送以及食品、藥品等工業(yè)領(lǐng)域,空壓機(jī)工作過(guò)程中消耗的大量電能只有15%的能量可以轉(zhuǎn)換為空氣勢(shì)能,剩下85%的能量只能轉(zhuǎn)換為熱能,最終通過(guò)風(fēng)冷或水冷的方式交換到大氣中,造成了能源的浪費(fèi)。本文對(duì)空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)進(jìn)行研究,深度挖掘空壓機(jī)余熱資源,積極推進(jìn)余熱技術(shù)利用,采取適合的解決方案,實(shí)現(xiàn)了余熱資源的有效利用,希望為今后的余熱深度回收利用及節(jié)能減排工作提供參考。
空壓機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,但是不同的行業(yè)對(duì)于空壓機(jī)的要求各不相同??諌簷C(jī)的主要應(yīng)用范圍如表1所示。
表1 空壓機(jī)的主要應(yīng)用范圍
根據(jù)行業(yè)調(diào)查分析,空壓機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用占比如圖1所示。系統(tǒng)的初期設(shè)備投資及設(shè)備維護(hù)費(fèi)用占總費(fèi)用的23%,電能消耗(電費(fèi))占77%。
圖1 空壓機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用占比
根據(jù)空壓機(jī)的特性,空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的壓縮熱,壓縮熱消耗的能量占機(jī)組運(yùn)行功率的85%,壓縮空氣勢(shì)能占15%,如圖2所示。通常這部分能量會(huì)通過(guò)機(jī)組的風(fēng)冷或水冷系統(tǒng)交換到大氣中,因此,壓縮機(jī)的熱回收是持續(xù)降低空氣系統(tǒng)損耗,提高客戶生產(chǎn)力的必要手段。
不同種類(lèi)空壓機(jī)的應(yīng)用情況及其余熱分析如表2所示。
(1)噴油螺桿空壓機(jī):油冷卻熱量、后冷卻熱量較大,可進(jìn)行回收,回收率達(dá)85%,其工藝流程如圖3所示。
圖2 空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)空氣勢(shì)能和熱能能量占比
圖3 噴油螺桿空壓機(jī)工藝流程
表2 不同種類(lèi)空壓機(jī)的應(yīng)用情況及其余熱分析
(2)無(wú)油螺桿空壓機(jī):兩級(jí)冷卻熱量都可進(jìn)行回收,回收率達(dá)93%,其工藝流程如圖4所示。
(3)離心空壓機(jī):三級(jí)冷卻熱量都可進(jìn)行回收,回收率達(dá)91%,其工藝流程如圖5所示。
(4)軸流空壓機(jī):冷卻熱量可進(jìn)行回收,回收率達(dá)85%,其工藝流程如圖6所示。
為解決現(xiàn)有空壓機(jī)系統(tǒng)能源消耗大、運(yùn)行成本高、污染環(huán)境等問(wèn)題,提出一種空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng),空壓機(jī)的余熱熱源裝置與余熱深度回收利用系統(tǒng)雙向連接。余熱深度回收利用系統(tǒng)包括余熱取熱裝置、吸收式熱泵及輔助換熱器。余熱熱源裝置經(jīng)余熱取熱裝置取出熱量并轉(zhuǎn)化為高溫余熱水。制冷工況下,余熱水接入吸收式熱泵,用作吸收式熱泵驅(qū)動(dòng)熱源制取冷水,經(jīng)輔助換熱器的低溫側(cè)輸出生活熱水;供暖工況下,余熱水接入吸收式熱泵,用作吸收式熱泵的驅(qū)動(dòng)熱源,經(jīng)輔助換熱器的高溫側(cè)進(jìn)入吸收式熱泵降溫后回到余熱取熱裝置,供暖水經(jīng)輔助換熱器換熱及吸收式熱泵升溫后輸出??諌簷C(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)對(duì)空壓機(jī)余熱進(jìn)行深度回收,實(shí)現(xiàn)了余熱資源的有效利用。
圖4 無(wú)油螺桿空壓機(jī)工藝流程
圖5 離心空壓機(jī)工藝流程
圖6 軸流空壓機(jī)工藝流程
采用余熱取熱裝置和溴化鋰吸收式機(jī)組相結(jié)合的方式,回收噴油螺桿空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)的油冷卻熱量和后冷卻熱量,回收的余熱可用于夏季制冷、冬季供暖,實(shí)現(xiàn)了余熱資源的有效利用,提高了空壓機(jī)的運(yùn)行效率,節(jié)省了制冷、供暖的能源消耗。噴油螺桿空壓機(jī)余熱回收方案如圖7所示。
采用余熱取熱裝置與余熱回收機(jī)組最佳匹配的方式,對(duì)離心式空壓機(jī)的各級(jí)壓縮熱量進(jìn)行分段回收,這種余熱回收方式能夠?qū)崿F(xiàn)能源的最大化利用,為國(guó)家的節(jié)能減排做出了突出的貢獻(xiàn)。離心空壓機(jī)余熱回收方案(夏季制冷/冬季供暖)如圖8、圖9所示。
制冷工況下,余熱取熱裝置的余熱水入口連接發(fā)生器的驅(qū)動(dòng)熱源入口,發(fā)生器的驅(qū)動(dòng)熱源出口連接輔助換熱器的高溫側(cè)入口,輔助換熱器的高溫側(cè)出口連接余熱水出口,輔助換熱器的低溫側(cè)入口與生活熱水入口管路連接,輔助換熱器的低溫側(cè)出口與生活熱水出口管路連接,吸收器及冷凝器中設(shè)置有冷卻水管路,蒸發(fā)器中設(shè)置有冷水管路。
供暖工況下,余熱取熱裝置的余熱水入口連接發(fā)生器的驅(qū)動(dòng)熱源入口,發(fā)生器的驅(qū)動(dòng)熱源出口連接輔助換熱器的高溫側(cè)入口,輔助換熱器的高溫側(cè)出口連接蒸發(fā)器的冷水入口管路,蒸發(fā)器的冷水出口管路連接余熱水出口,吸收器及冷凝器中設(shè)置有冷卻水管路,供暖熱水的一條支路連接輔助換熱器的低溫側(cè)入口,另一條支路連接冷卻水入口管路,冷卻水出口管路及輔助換熱器的低溫側(cè)出口管路匯流后連接供暖熱水出口管路。
圖7 噴油螺桿空壓機(jī)余熱回收方案
圖8 離心空壓機(jī)余熱回收方案(夏季制冷)
圖9 離心空壓機(jī)余熱回收方案(冬季供暖)
空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)有制冷工況、供暖工況可供選擇,夏季制冷工況運(yùn)行時(shí),可制取7~20 ℃的冷水及45~60 ℃的生活熱水,冬季供暖工況運(yùn)行時(shí)可制取45~60 ℃的熱水,因此,不論夏季還是冬季均可實(shí)現(xiàn)余熱側(cè)大溫差換熱,回收的余熱可用于制冷、制熱、制取生活熱水,實(shí)現(xiàn)了余熱資源的有效利用。
下文以某空壓機(jī)站為例,對(duì)噴油螺桿空壓機(jī)余熱回收方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析。
(1)冬季供暖節(jié)省天然氣費(fèi)用。采用空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)代替原有真空鍋爐,可提供供熱量400 kW(344 000 kcal),原有真空鍋爐供熱效率0.937,天然氣熱值8 500 kcal/Nm3,年供暖150天,每天運(yùn)轉(zhuǎn)24 h,天然氣價(jià)格3.7元/Nm3,年節(jié)省天然氣耗量=供熱量÷鍋爐效率÷天然氣熱值×運(yùn)行時(shí)間=344 000÷0.937÷8 500×150×24≈155 490 Nm3,年節(jié)省天然氣費(fèi)用:155 490×3.7=575 313元。
(2)夏季制冷節(jié)省電費(fèi)。采用空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)代替原有電制冷機(jī)組,可提供制冷量300 kW,原電制冷機(jī)組COP 為5.0,年制冷150天,每天運(yùn)行16 h,電價(jià)0.8元/kWh,年降低耗電量=制冷量÷機(jī)組能效×運(yùn)行時(shí)間=300÷5.0×150×16=144 000 kWh,年節(jié)省電費(fèi):144 000×0.8=115 200元。
(3)采用空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)后增加的電費(fèi)。水泵耗電3.5 kWh,吸收式機(jī)組耗電3.6 kWh,年耗電量:3.5×(150×24+150×16)+3.6×150×16=29 640 kWh,年增加電費(fèi):29 640×0.8=23 712元。
(4)改造后年增加收益 :575 313 +115 200 -23 712=666 801元。
(5)投資回收期??諌簷C(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)投資包括油冷卻回收器、溴化鋰機(jī)組及系統(tǒng),預(yù)計(jì)費(fèi)用為125萬(wàn)元。由此可見(jiàn),實(shí)施改造投資回收期不到2年,經(jīng)濟(jì)可行性高。
空壓機(jī)廣泛應(yīng)用于空分、化學(xué)合成、氣體輸送以及食品、藥品、工業(yè)等領(lǐng)域,空壓機(jī)工作過(guò)程中消耗的大量電能絕大部分轉(zhuǎn)化為熱能,最終通過(guò)機(jī)組的風(fēng)冷或水冷系統(tǒng)交換到大氣當(dāng)中,可回收熱能的能量占機(jī)組運(yùn)行功率的85%以上。
某制藥公司有6臺(tái)離心式空壓機(jī),總功率為7 200 kW,原散熱方式為水冷式散熱。改造安裝6套空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)及配套空壓機(jī)余熱回收專用制冷機(jī)組后,回收的余熱用于夏季制冷、冬季供暖。年回收余熱相當(dāng)于標(biāo)煤節(jié)省2 160 t,CO2減排5 280 t,SO2減排158 t,NOx減排79 t,年節(jié)省電費(fèi)207萬(wàn)元。離心空壓機(jī)余熱回收案例如圖10所示。
圖10 離心空壓機(jī)余熱回收案例
某公司空壓機(jī)站有噴油螺桿空壓機(jī)17臺(tái),每臺(tái)空壓機(jī)功率為250 kW,總功率為4 250 kW,原散熱方式為水冷式散熱。改造安裝17套空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)及配套專用制冷機(jī)組后,其中13臺(tái)空壓機(jī)的熱水量即可滿足制冷工藝需求,其余4臺(tái)空壓機(jī)作為備用?;厥盏挠酂嵊糜谙募局评?,年回收余熱相當(dāng)于標(biāo)煤節(jié)省2 688 t,CO2減排6 570 t,SO2減排197 t,NOx減排98 t,年節(jié)省電費(fèi)136萬(wàn)元。噴油螺桿空壓機(jī)余熱回收案例如圖11所示。水
圖11 噴油螺桿空壓機(jī)余熱回收案例
在我國(guó)大力發(fā)展“低碳經(jīng)濟(jì)”的大趨勢(shì)下,能源的消費(fèi)日益增長(zhǎng),能源節(jié)能性產(chǎn)品也日益受到關(guān)注,而在諸多領(lǐng)域空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)可以充分地利用空壓機(jī)余熱作為熱源,滿足建筑制冷、供暖及工廠工藝的需求,既節(jié)省了能源,又符合國(guó)家環(huán)保健康、可持續(xù)發(fā)展的能源政策的要求。
采用空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng),一方面可將空壓機(jī)余熱進(jìn)行回收利用,提高能源利用率;另一方面回收的余熱可用于夏季制冷、冬季供暖,夏季節(jié)省電力消耗,冬季節(jié)省天然氣消耗。本文通過(guò)對(duì)空壓機(jī)余熱深度回收利用系統(tǒng)的研究,實(shí)現(xiàn)了空壓機(jī)余熱資源的深度挖掘和有效利用,為今后的余熱深度回收利用及節(jié)能減排等方面的工作提供了參考。