安徽无油机余热利用技术

时间:2024年09月26日 来源:

    一种锅炉余热利用装置。背景技术:锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。现有技术中的锅炉在在运行时,排烟温度可达到180℃左右而直接排放到大气中,造成其携带的热浪费。技术实现要素:本实用新型的目的是为了解决背景技术中提出的问题,而提出的一种锅炉余热利用装置。为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种锅炉余热利用装置,包括两个锅炉本体,每个所述锅炉本体的输入端均分别通过管道五连接有软水箱、通过管道四连接有鼓风机、且连接有天然气管道,所述管道五上并联安装有两个水泵二,两个所述锅炉本体的输出端通过管道六共同连接有分汽缸,所述锅炉本体的出烟端连接有烟囱,所述烟囱内贯穿有超导换热器,且超导换热器的吸热端位于烟囱内,所述超导换热器的导热端连接有两个中转筒,所述软水箱均通过管道二分别与两个中转筒连接,所述管道二上均安装有水泵一,两个所述中转筒的输出端均通过管道三与软水箱连接,所述软水箱通过管道一连接有钠离子交换器,且钠离子交换器的输入端连接有自来水管。1,所述烟囱的顶端安装有烟尘处理装置。品质余热利用,选上海田洁新能源有限公司,需要请电话联系我司哦!安徽无油机余热利用技术

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    空压机余热利用装置本技术涉及化工、冶金领域,特别涉及一种空压机余热利用的空分装置。技术介绍大型空分装置的流程是将原料空气经过空气压缩机加压到,经过空气预冷后,经过分子筛吸附器净化后,进入空分冷箱的精馏塔,进行空气分离。分子筛吸附器是利用分子筛的吸附性来吸附空气中的水分和二氧化碳等杂质,当分子筛吸附器吸附杂质达到饱和后,分子筛将通过加热把吸附的水和二氧化碳解析出来,再通过冷吹吹出分子筛吸附器外。一般是通过将污氮气加热,用高温的污氮气来加热分子筛达到解析的目的。加热污氮气一般用电或蒸汽来加热,而空压机的末级不设冷却器,空气温度约100度左右,经过空冷塔冷却到12度,大量的热量被水带走了,浪费了循环水,大量的热量也浪费,加热污气还额外需要消耗热量,浪费了能源。技术实现思路本技术所要解决的技术问题是提供一种空压机余热利用的空分装置,原料空压机末级排气的余热用于加热分子筛解析气。为实现上述目的,本技术采用以下技术方案实现:一种空压机余热利用的空分装置,包括依次连接的空气过滤器、空压机、空冷塔、分子筛吸附器,分子筛吸附器连接污氮气系统,空压机与空冷塔连接的空气主管与污氮气系统之间设有换热器。江苏烟气余热利用配件需要品质余热利用可选择上海田洁新能源有限公司!

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    空压机余热回收热水工厂宿舍热水工程方案适用领域:适用于大、中、小型工厂宿舍集中供应热水,国标水温60℃-70℃,48℃回水换热。方案简介:全年平均节能95%以上,节能效果***,让用户1年即可回收投资成本;24小时恒温大水量供应热水,365天阴、雨、冷、热天从不间断;了解更多立即咨询车间取暖热水工程方案适用领域:适用于大、中、小型工厂宿舍集中供应热水,国标水温60℃-70℃,48℃回水换热。方案简介:全年平均节能95%以上,节能效果***,让用户1年即可回收投资成本;24小时恒温大水量供应热水,365天阴、雨、冷、热天从不间断;了解更多立即咨询清洁用、饭堂用热水工程方案适用领域:适用于大、中、小型工厂宿舍集中供应热水,国标水温60℃-70℃,48℃回水换热。方案简介:全年平均节能95%以上,节能效果***,让用户1年即可回收投资成本;24小时恒温大水量供应热水,365天阴、雨、冷、热天从不间断;了解更多立即咨询饮料、制药、纯水清洗用热水工程方案适用领域:适用于大、中、小型工厂宿舍集中供应热水,国标水温60℃-70℃,48℃回水换热。方案简介:全年平均节能95%以上,节能效果好,让用户1年即可回收投资成本;24小时恒温大水量供应热水。

    天然气在燃烧后会放出大量的热量,但是这些热量对于传统燃气锅炉来说可以利用的热能只有一部分,有很多热量白白浪费掉。一般情况下,普通天然气锅炉的排烟温度在120~200℃,这些烟气含有8%~15%的显热和11%的水蒸气潜热。2:节能率以一台5t锅炉为例,排烟温度160℃,余热回收降温至60℃。总回收效率可达到减少消耗的天然气³/h,约人民币3:回收原理回收方案一:预热锅炉助燃气体回收方案二:预热锅炉补水回收方案三:集中热水供应余热回收的主要目的就是将烟气中的水蒸气变成凝结水,比较大限度地回收烟气中含有的潜热和显热,使回收热量后排烟温度可降至60℃左右。回收的热量可以加热集中供应热水,可预热锅炉系统补水,可预热锅炉助燃气体,同时也可加热其他工艺用水(洗衣房、厨房等)。4:适用场所酒店、洗浴中心、学校、写字楼、工厂、洗衣房等燃气锅炉使用场合等。需要品质余热利用可以选上海田洁新能源有限公司!

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    人类社会的生存离不开能源,社会的发展与能源息息相关。工业领域常使用的能源有电能、压缩空气、燃煤、燃气等。压缩空气具有安全、调节性能好、输送方便等优点,在现代工业中得到广泛应用。随着生产经验的积累和研究的深入,人们发现生产压缩空气是一种效率低下的方式,而生产压缩空气的空压机,因占有能源消耗全部电力消耗的10%~35%,成为众多科研工作者和企业迫切改良的对象。在《CompressedAir》期刊,美国作者威莱姆弗·麦克雷斯详细介绍了有关空气压缩机余热回收的相关原理。福鲁德埃公司将新型三散热器型高效风冷热交换器配置在T05型系列滑片式节能压缩机上,这一设计充分利用了余热资源,降低压缩机的运转费用约50%[1]。在土耳其的轻工业领域,空压机余热回收也逐渐加以重视,采用了多种回收方法节约能源[2]。徐树风[3]分析了阿特拉斯·科普柯喷油螺杆压缩机在工作过程中的能量转换,若按70%计算能量回收率,一台常规喷油螺杆压缩机每小时可回收的能量相当可观,每天节省的电费多达1400元。李勇[4]对夏店矿的风冷式喷油螺杆空压机系统的管网和装置进行了部分改造,增加了板式换热器和水箱等设备,加热水箱的水所需热量由空压机润滑油提供,从而节约了煤炭资源。品质余热利用,选择上海田洁新能源有限公司,有需要可以联系我司哦!湖南窑炉尾气余热利用工程

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    一种空压机余热利用装置,包括依次连接的空气过滤器1、空压机2、空冷塔4、分子筛吸附器8,分子筛吸附器8连接污氮气系统,污氮气系统包括污氮气进气管12、电加热器7。空压机2与空冷塔4连接的空气主管3与污氮气系统之间设有换热器5,换热器5为气气换热器,污氮气通过换热器5被空压机2出口的高温排气加热。换热器5的热介质通道分别通过热空气支管10和冷空气支管11与空气主管3连接,换热器5的冷介质通道分别通过冷氮气支管6和热氮气支管9与污氮气系统的污氮气进气管12连接。热空气支管10和冷空气支管11之间的空气主管3上设有阀门一14,冷氮气支管6和热氮气支管9之间的污氮气进气管12上设有阀门二13。换热器5中的空气流量为6nm3/h,污氮气流量为1nm3/h。空压机出口的高温空气与低温污氮气进行热交换过程:关闭空气主管上阀门一14,空气通过热空气支管10送入换热器5,空气由90℃以上被冷却到80℃后,通过冷空气支管11再回到空气主管,然后进空冷塔4继续冷却,然后进入分子筛吸附器8净化后进入下级精馏塔分离。关闭污氮气进气管上阀门二13,污氮气通过冷氮气支管6送入换热器5,污氮气由20℃以下被加热到80℃以上以后通过热氮气支管9再回到污氮气进气管,然后进电加热器7继续加热。安徽无油机余热利用技术

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