Применение теплоутилизаторов для повышения энергоэффективности промышленных предприятий

Анализ вопроса применения вторичных энергоресурсов для теплоснабжения промышленных зданий. Необходимость установки теплоутилизационного оборудования для использования тепловых вторичных энергоресурсов, образующихся при работе технологических установок.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 31.03.2019
Размер файла 18,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 629.063.2

1ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород, Россия (603950 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65), e-mail:unirs@nngasu.ru, serge-khore@yandex.ru

Применение теплоутилизаторов для повышения энергоэффективности промышленных предприятий

1Хорев С.В., 1Антонов А.С.

Аннотация

вторичный энергоресурс теплоутилизационный

Вопрос применения вторичных энергоресурсов для теплоснабжения промышленных зданий становится все более значимым. Для использования тепловых вторичных энергоресурсов, образующихся при работе технологических установок и энергетического оборудования на промышленных предприятиях, необходима установка теплоутилизационного оборудования. При использовании теплоутилизатора в системе вентиляции требуется меньшая мощность калорифера на подогрев приточного воздуха, тем самым уменьшается количество энергии, необходимое для его работы.

Ключевые слова: теплоутилизатор, рекуператор, повышение энергоэффективности, энергосбережение.

Annotation

The issue of waste energy for heating of industrial buildings is becoming increasingly important. To use a secondary heat energy generated during the processing units and power equipment in industrial plants, you must install a heat recovery equipment. When using the heat exchanger in the ventilation system requires less power heater for heating the incoming air, thereby reducing the amount of energy required for its operation.

Keywords: heat exchanger, heat exchanger, energy efficiency, energy saving.

Использование вторичных энергоресурсов для теплоснабжения промышленных зданий приобретает все большее значение и масштабы. Экономически это вполне оправдано. Степень использования так называемых «горючих» вторичных энергоресурсов, тепловых выбросов из промышленных печей, теплоэнергетических установок, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха превышает 90%. Годовой объем «тепловых» вторичных энергоресурсов в нашей стране составляет более 4,5 млрд.ГДж; из них более половины относится к высокопотенциальным вторичным энергоресурсам- это теплота продуктов производства, теплота уходящих газов (t>300С), энергия избыточного давления газов и другие низкопотенциальные вторичные энергоресурсы - это теплота промышленных стоков, конденсата, уходящих газов (t>300C), оборотного водоснабжения, вентиляционных выбросов, биологическая теплота животных и др. Во всех случаях экономическая задача заключается в том, чтобы, в первую очередь, использовать те источники вторичных энергоресурсов, при которых эффект будет наибольшим. Среди множества тепловых вторичных энергоресурсов, образующихся при работе технологических установок и энергетического оборудования на промышленных предприятиях, в источниках теплоты можно выделить основные, для использования которых необходима установка теплоутилизационного оборудования: теплота уходящих дымовых газов котлоагрегатов, печей и других топливоиспользующих установок; теплота сжатого воздуха компрессорных (нагнетательных) установок; теплота охлаждающей воды и других жидкостных потоков (в том числе загрязненных сточных вод) от технологического оборудования; теплота парогазовых потоков от сушильных установок; теплота вытяжного воздуха систем вентиляции и кондиционирования воздуха и некоторые другие. Утилизация теплоты водяных, воздушных и парогазовых потоков может быть осуществлена как с помощью оборудования, выпускаемого серийно, так и разрабатываемого (не стандартизированного). Теплоутилизатор - это регенератор (рекуператор) с направленным движением теплоносителя, предполагающий наличие локальной системы вентиляции с одновременной утилизацией теплоты воздуха, удаляемого из помещения, в системах кондиционирования и вентиляции. Движение воздуха в теплоутилизаторе осуществляется сразу в двух направлениях, при этом скорость движения остается одинаковой. Говоря о множестве различных теплоутилизаторов можно рассмотреть наиболее распространенные виды оборудования:

-Теплоутилизаторы рекуперативные (пластинчатые или с промежуточным теплоносителем);

-Теплоутилизаторы регенеративные вращающиеся.

Регенеративный теплоутилизатор -- теплообменный аппарат, в котором теплота передается поочередным соприкосновением нагретой и холодной среды с поверхностями одной и той же теплоаккумулирующей насадки. Регенеративные теплоутилизаторы бывают стационарные, переключающиеся и вращающиеся.

Рекуперативный теплоутилизатор - теплообменнник, в котором теплота от одного теплоносителя к другому передается через разделительную стенку. По виду теплоносителя рекуперативные теплоутилизаторы бывают воздухо-воздушные и воздухожидкостные. Воздухо-воздушные рекуперативные теплоутилизаторы по конструктивным признакам разделяют на пластинчатые и кожухотрубные. Пластинчатые бывают с гладкими, треугольными, U-образными и П-образными каналами; кожухотрубные состоят из пучка труб, помещенных в кожух. По трубам проходит нагреваемый (приточный) воздух, в межтрубном пространстве -- вытяжной. В нижней части корпуса предусматривают штуцер для удаления конденсата, образующегося при охлаждении вытяжного воздуха ниже температуры точки росы. В воздухо-жидкостных рекуперативных теплоутилизаторах теплообменные элементы для увеличения площади поверхности осеребрены со стороны воздушного потока. В качестве рекуперативных теплоутилизаторов можно использовать калориферы общего назначения или специально выпускаемые теплообменные аппараты, если применяемые жидкости и вытяжной воздух не оказывают на них агрессивного воздействия.

Рекуперативный пластинчатый теплоутилизатор состоит из корпуса с подводящими и отводящими патрубками и пакетами пластин. Теплообменная поверхность (пакет пластин) выполнена из непрерывной алюминиевой ленты толщиной 0,5 мм, сложенной в поперечном направлении «гармошкой» и образующей чередующиеся каналы для прохода воздушных потоков. Теплообменивающиеся среды движутся по раздельным каналам. Схема движения потоков воздуха может быть противоточной или прямоточной. Торцевые поверхности пакета пластин герметизируются. Конструкция аппарата практически полностью исключает возможность перетекания удаляемого воздуха в поток приточного. Утилизация теплоты в рекуперативных пластинчатых теплоутилизаторах достигается в результате теплообмена между движущимися потоками воздуха. Передача теплоты осуществляется через стенки каналов: при противоточном направлении - максимальный теплообмен, при прямоточном - минимальный. Теплотехнической характеристикой теплоутилизатора является относительный перепад температур (коэффициент эффективности). Для снижения металлоемкости разработаны пленочные рекуперативные теплоутилизаторы, состоящие из пакета отдельных деревянных рамок, на которых закреплена гибкая пленка так, чтобы можно было на ее поверхности создавать дискретные «волны», вызывающие ее вибрацию (под давлением движущегося воздуха), и этим увеличивать теплопередачу в утилизаторе. Из-за почти полного отсутствия металла стоимость такого теплоутилизатора самая низкая по сравнению с другими типами рекуперативных и регенеративных теплоутилизаторов; кроме того, не требуется проводить ремонтов и межремонтного обслуживания. Интенсификация теплоотдачи в аппарате позволяет уменьшить его габариты на 35% по сравнению с обычным пластинчатыми теплоутилизаторами.

Теплоутилизаторы с промежуточным теплоносителем. Достоинства установок утилизации тепла с промежуточным теплоносителем заключается в полной аэродинамической изоляции потоков приточного и удаляемого воздуха, исключающей перетекание вредных примесей, а также в возможности размещения приточных и вытяжных вентиляционных центров на значительном расстоянии друг от друга и объединения в единую систему любого числа приточных и вытяжных установок. Недостаток утилизаторов с промежуточным теплоносителем- повышенная металлоемкость, обусловленная малым потенциалом теплообменивающихся сред и низкой теплотехнической эффективностью применяемых аппаратов. Проектом дополнительного раздела СНиП «Использование тепловых вторичных энергетических ресурсов» для утилизации теплоты воздуха, удаляемого из помещения с производствами категорий А, Б, Е, а также содержащего взрывоопасные, горючие, легко воспламеняющиеся или вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности, рекомендуется использовать рекуперативные теплообменники с промежуточным теплоносителем. Регенеративные теплообменники применять в этом случае запрещено, а рекуперативные типа «воздух-воздух» должны устанавливаться вне здания либо в вентилируемых вентиляционных камерах. Известны схемы утилизации тепла с помощью устанавливаемых в потоке удаляемого и наружного воздуха поверхностных теплообменников с промежуточной циркуляцией воды или антифриза - растворов хлоридов кальция, лития, натрия, нитрата натрия. Такие решения обеспечивают ощутимую экономию теплоты на нагрев приточного воздуха, экономически эффективны и надежны в эксплуатации.

В современных системах вентиляции и кондиционирования воздуха применяется самое разнообразное оборудование: нагреватели, увлажнители, различные виды фильтров, регулируемые решетки и многое другое. Все это необходимо для достижения требуемых параметров воздуха, поддержания или создания комфортных условий для работы в помещении. На обслуживание всего этого оборудования требуется достаточно много энергии. Эффективным решением сбережения энергии в системах вентиляции становятся теплоутилизаторы. Основной принцип их работы - нагрев потока воздуха, подаваемого в помещение, с использованием теплоты потока, удаляемого из помещения. При использовании теплоутилизатора требуется меньшая мощность калорифера на подогрев приточного воздуха, тем самым уменьшается количество энергии, необходимое для его работы.

Список литературы

1. Кобелев Н. С. Энергосберегающие технологии, трубопроводы и оборудование систем теплогазоснабжения и вентиляции: монография / Н. С. Кобелев, Э. В. Котенко, А. Е. Полозов. - Курск : КурскГТУ, 2005. - 200 с.

2. Энергосбережение (справочное пособие)/ В.Е.Батищев, Б.Г.Мартыненко, С.Л.Сысков, Я.М.Щелоков. Екатеринбург, 1999. - 304с.

3. Энергосбережение. - Изд. офиц. ; введен впервые. - Москва : ИПК Издательство стандартов, 2004. - 148 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Оценка эффективности инвестиций к элементам теплоэнергетических систем - теплоутилизационным установкам промышленных предприятий. Расчет выхода и полезного использования вторичных энергоресурсов. Энергоснабжение в зонах централизованного энергоснабжения.

    курсовая работа [310,9 K], добавлен 03.11.2014

  • Рассмотрение основных видов вторичных энергоресурсов и их использования в производстве. Изучение схем применяемых при утилизации абсорбционных машин. Расчет термодинамических циклов бромистолитиевой холодильной машины (понижающего термотрансформатора).

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 26.03.2015

  • Состав и принцип работы компрессорной станции, предложения по реконструкции её системы отопления. Описание газотурбинной установки. Устройство, работа и техническое обслуживание теплообменника, его тепловой, аэродинамический и гидравлический расчёты.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 23.04.2016

  • Расчет тепловых нагрузок производственных и служебных зданий предприятия по укрупнённым характеристикам. Расчет необходимых расходов воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Построение пьезометрического графика и выбор схемы абонентских вводов.

    курсовая работа [431,9 K], добавлен 15.11.2011

  • Назначение, схема и принцип действия конденсационной электростанции. Схема присоединения системы отопления с подмешивающим насосом на перемычке, достоинство и недостатки схемы. Расчет бойлерной установки для теплоснабжения промышленных предприятий.

    контрольная работа [516,6 K], добавлен 04.09.2011

  • Разработка отопительно-производственной котельной с паровыми котлами типа ДЕ 16–14 для обеспечения теплотой систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных предприятий. Тепловые нагрузки потребителей.

    курсовая работа [624,0 K], добавлен 09.01.2013

  • Основные меры по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автоматизация теплового пункта. повышения энергоэффективности технических систем зданий. Распределение тепловых потерь в зданиях. Распределение тепловых потерь в зданиях, домах.

    реферат [23,6 K], добавлен 16.09.2010

  • Сущность, цели, задачи энергосбережения. Основные функции энергоменеджмента. Оценка использования энергоресурсов на предприятии СООО "Арвитфуд". Мероприятия по охране окружающей среды. Пути формирования стратегии экономии энергоресурсов на предприятии.

    курсовая работа [266,1 K], добавлен 30.05.2013

  • Расчет потребности в тепловой и электрической энергии предприятия (цеха) на технологический процесс, определение расходов пара, условного и натурального топлива. Выявление экономии энергетических затрат при использовании вторичных тепловых энергоресурсов.

    контрольная работа [294,7 K], добавлен 01.04.2011

  • Сущность понятия "возобновляемые источники энергоресурсов". Экономические реформы Китайской Народной Республики, "Закон о возобновляемой энергетике" 2006 г. Главные перспективы развития использования альтернативных источников энергоресурсов в стране.

    реферат [22,0 K], добавлен 31.10.2012

  • Основные способы организации энергосберегающих технологий. Сущность регенерации энергии. Утилизация вторичных (побочных) энергоресурсов. Системы испарительного охлаждения элементов высокотемпературных печей. Подогрев воды низкотемпературными газами.

    доклад [110,9 K], добавлен 26.10.2013

  • Раскрытие содержания понятий и изучение классификации энергосистемы и энергоресурсов. Исследование способов добычи и транспортировки невозобновляемых энергоресурсов: преимущество и недостатки. Стадии жизненного цикла на примере графиков транспортировки.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.01.2012

  • Описание расчёта мощности электродвигателя привода непрерывного транспорта (конвейера, транспортера). Содержание проектирования электрооборудования станков и установок. Принципиальная электрическая схема индукционной закалочной установки средней частоты.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 08.12.2013

  • Выбор оборудования котельной. Расчет тепловой мощности абонентов на отопление и вентиляцию. Расчет годового теплопотребления и топлива. Гидравлический расчет тепловых сетей: расчет паропровода, водяных сетей, построение пьезометрического графика.

    курсовая работа [188,7 K], добавлен 15.09.2012

  • Перспективы производства и потребления энергоносителей на промышленных предприятиях. Специфика использования сжатого воздуха как энергоресурса. Расчет нагрузки на компрессорную станцию. Выбор типа и числа компрессоров, вспомогательного оборудования.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.09.2011

  • Снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых и технологических нужд потребителей. Характеристика труб, опор, компенсаторов. Схемы присоединений систем отопления и вентиляции к тепловым сетям.

    реферат [61,4 K], добавлен 07.01.2011

  • Создание автономных источников тепла и электроэнергии, работающих на местных видах топлива и на сбросном тепле промышленных предприятий. Применение бутанового контура в составе парогазовых установок малой мощности и совместно с газопоршневыми агрегатами.

    реферат [1,4 M], добавлен 14.11.2012

  • Понятие и перспективы применения вторичных энергетических ресурсов, необходимое для этого оборудование и агрегаты. Классификация вторичных энергетических ресурсов промышленности, их разновидности и оценка эффективности при повторном использовании.

    презентация [4,2 M], добавлен 06.02.2010

  • Общий принцип функционирования паротурбинных установок. Определение параметров состояния пара и показателей экономичности электростанции. Потребление тепла на горячее водоснабжение и технологичные нужды предприятия. Построение графика тепловых нагрузок.

    курсовая работа [829,1 K], добавлен 16.01.2013

  • Классификация и характеристика промышленных электроприемников. Виды электрических нагрузок промышленных предприятий, график и способы его построения. Определение расчетных электрических нагрузок, разработка картограммы. Электробаланс и расчет потерь.

    шпаргалка [61,2 K], добавлен 25.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.