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空壓機(jī)能量回收技術(shù)應(yīng)用研究

2011-09-18 00:46熊根生
印制電路信息 2011年9期
關(guān)鍵詞:瓷片冷卻器壓縮空氣

熊根生

(蘇州生益科技有限公司,江蘇 蘇州 215024)

1 引言

在現(xiàn)代化工廠中,空壓機(jī)是主要輔助設(shè)備之一,也是能耗大戶如:月產(chǎn)100萬張覆銅板的工廠,空壓機(jī)的耗電量在35萬度/月,電費(fèi)25萬元/月。真正轉(zhuǎn)換成壓縮空氣的能量只有30%左右,其余電能全部轉(zhuǎn)化成熱能浪費(fèi)掉,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的“溫室效應(yīng)”污染。然而節(jié)能減排、低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),通過對(duì)傳統(tǒng)空壓機(jī)的原理分析,空壓機(jī)大量電能轉(zhuǎn)化成熱能由冷卻油及壓縮空氣帶走,現(xiàn)有技術(shù)的冷卻方式是自然風(fēng)加抽風(fēng)機(jī),冷卻后的風(fēng)直排入大氣,造成能量的大量浪費(fèi),同時(shí)對(duì)設(shè)備的冷卻效果并不佳,如:冷卻油溫度不能很好的控制在合理范圍、壓縮空氣冷卻出口溫度依然達(dá)到50 ℃左右,造成壓縮空氣除濕效果差、冷卻器瓷片容易堵塞等,通過新型工藝技術(shù)改進(jìn),將風(fēng)冷改為水冷,實(shí)現(xiàn)75%以上的熱能回收利用,同時(shí)有效解決現(xiàn)有技術(shù)瓶頸提升空壓機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性,降低空壓機(jī)的維護(hù)費(fèi)用。

2 工業(yè)空壓機(jī)的基本原理及目前技術(shù)瓶頸

從以上空壓機(jī)的原理示意圖可以看出:空壓機(jī)主要包括壓縮機(jī)頭馬達(dá)、壓縮機(jī)頭、進(jìn)風(fēng)過濾器、油氣分離器、油冷卻器、壓縮空氣冷卻器、冷卻抽風(fēng)系統(tǒng)、壓縮空氣除濕過濾及儲(chǔ)氣罐等。在電能的作用下壓縮機(jī)高速旋轉(zhuǎn),一部分電能轉(zhuǎn)化成壓縮空氣動(dòng)能,大部份能量以熱能的形式轉(zhuǎn)移給冷卻油及壓縮空氣。

油氣分離器出口的油溫可以達(dá)到90 ℃ ~ 95 ℃,需要進(jìn)行冷卻降溫到50 ℃ ~ 60 ℃左右,如果油溫?zé)o法降下將嚴(yán)重影響壓縮機(jī)頭及潤(rùn)滑油的使用壽命,油氣分離器壓縮空氣出口的溫度高達(dá)70 ℃,經(jīng)過空氣冷卻器冷卻后溫度依然達(dá)到50 ℃ ~ 60 ℃左右,理論上壓縮空氣冷卻效果越低越好,可以有效減緩除濕機(jī)的負(fù)荷,并有效杜絕壓縮空氣中冷凝水的產(chǎn)生,減少車間因壓縮空氣有水導(dǎo)致氣動(dòng)元件的損壞故障。從原理圖上可以看出,油、壓縮空氣冷卻原理是抽風(fēng)機(jī)抽自然風(fēng)(大氣)冷卻,熱交換后的自然風(fēng)又排入大氣,冷卻器的瓷片極易被空氣粉塵堵塞影響冷卻效果。

從以上分析簡(jiǎn)要可以得出目前空壓機(jī)的技術(shù)缺陷:用抽風(fēng)機(jī)耗能冷卻、交換的熱量直接排入大氣,不僅浪費(fèi)而且還污染環(huán)境、不但冷卻效果不佳,也制約壓縮空氣質(zhì)量及影響設(shè)備運(yùn)行性能等。

圖1 空壓機(jī)原理示意圖

3 空壓機(jī)能量回收關(guān)鍵點(diǎn)及能量回收計(jì)算

通過對(duì)工業(yè)空壓機(jī)原理及目前的技術(shù)缺陷基本分析,可以確定油氣分離器出口的高溫油及高溫壓縮空氣是熱能回收的關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)。

以一臺(tái)75 kw的空壓機(jī)為例進(jìn)行能量計(jì)算,產(chǎn)生壓縮空氣的能力720 m3/h

(1)高溫油95℃左右降到55 ℃左右,溫差在40 ℃左右

能量回收技術(shù)參數(shù):

①壓頭冷卻油量為35 L左右,約28 kg左右,流速按28 kg/min即1680 kg/h

②油冷卻前T1=95 ℃ 回收冷卻后T2=55 ℃ 則△T=40℃

③油比熱取C=0.63 Kcal/℃/kg

冷卻油熱量回收Q1=CM(t2-t1)=0.63 Kcal/℃/kg×1680 kg×40 ℃=42336 Kcal/h

(2)高溫壓縮空氣70 ℃左右降到20 ℃左右,溫差近50 ℃

能量回收技術(shù)參數(shù):

①720立方米/小時(shí)壓縮空氣

②高溫空氣冷卻前T1=70 ℃

回收冷卻后T2=20℃ △T=20℃

③空氣比熱為C=0.34 Kcal/m3/℃

回收熱量為Q2=720 m3/h×(70-20)℃×0.34 Kcal/m3/℃=12240 Kcal/h

(3)抽風(fēng)冷卻風(fēng)機(jī)3 kW

1 Kwh=3.6×106 J(焦耳)

1 Kcal=4.18 KJ 即:1 Kwh=(3.6×103)/4.18=862 Kcal

每小時(shí)抽風(fēng)機(jī)能量浪費(fèi)Q3=3×862=2478 Kcal/h空壓機(jī)產(chǎn)生的無價(jià)值能耗為:

Q=Q1+Q2+Q3=57054 Kcal/h

即相當(dāng)于 66 kW的功率無價(jià)值消耗。因此理論上可回收功率為:66÷75=88.25%

如果按照柴油的熱燃值為10 000 Kcal/kg,一臺(tái)75 kW空壓機(jī)消耗無價(jià)值能源為:5.7 kg/h。如果一個(gè)月產(chǎn)能100萬張板的CCL工廠,耗氣大概6臺(tái)75 kW的空壓機(jī)同時(shí)運(yùn)行即相當(dāng)于每小時(shí)消耗的無價(jià)值能源為:6×5.7=34.2 kg/h,油價(jià)按6元/kg,該廠理論可以回收能耗成本=34.2×24×30×12×6=178萬元/年。

4 利用水交換實(shí)現(xiàn)對(duì)空壓機(jī)浪費(fèi)的熱量進(jìn)行回收

用水進(jìn)行熱量回收的計(jì)算:

1 t水溫升1 ℃的能量計(jì)算:Q=CM△T=1000 Kcal按照理論推算空壓機(jī)可回收利用的熱量大概是空壓機(jī)總功率的88%左右??紤]實(shí)際交換過程中的能量損耗,取空壓機(jī)額定功率的75%作為能量可回收的系數(shù),根據(jù)以上的計(jì)算關(guān)系可以得出以下回收熱量與產(chǎn)生熱水之間的關(guān)系換算表1。

由此可見空壓機(jī)熱量回收運(yùn)行成本極低,值得廣泛推廣。產(chǎn)生的熱水可以用于公司員工日常生活用水、生產(chǎn)設(shè)備消耗熱水、設(shè)備熱交換如:空調(diào)除濕、冬季車間辦公樓取暖等,交換后的回水(低

表1 回收熱量產(chǎn)生熱水量換算關(guān)系表

5 空壓機(jī)熱量回收新型工藝技術(shù)

(1)新型熱量回收技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

從以上熱量回收新型工藝流程可以看出,重大的技術(shù)突破點(diǎn):

①風(fēng)冷改由水冷、瓷片式交換器改用板式交換器。

②冷卻水先經(jīng)過“壓縮空氣板式交換器”進(jìn)行熱交換器,再經(jīng)過油冷卻交換器進(jìn)行二次交換。

③取消抽風(fēng)風(fēng)機(jī),有效防止瓷片交換器頻繁堵塞的問題。

④油溫及壓縮空氣的熱量回收,大大降低碳的排放量,節(jié)能環(huán)保同時(shí)提升設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。

最大限度的降低壓縮空氣的溫度進(jìn)而減少壓縮空氣中的水分,其次在能量回收的情況下有效確保冷卻油的溫度控制50 ℃左右,以防止油溫交換過低帶來的負(fù)面影響。

圖2 空壓機(jī)熱量回收新型工藝流程

圖3

(2)空壓機(jī)熱水成本分析圖(加熱1噸水溫升40 ℃運(yùn)行費(fèi)用比較)溫)可以重新回到到循環(huán)水箱進(jìn)行加熱,實(shí)現(xiàn)低碳、節(jié)能、環(huán)保的生產(chǎn)理念。

6 總語

隨著時(shí)代的進(jìn)步,節(jié)能、環(huán)保、低碳將是全人類追求的永恒主題,更是企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)有力手段之一??諌簷C(jī)的節(jié)能空間巨大,如果利用新型的能量回收工藝技術(shù)將大大降低企業(yè)的能源消耗,真正意義上實(shí)現(xiàn)低碳減排,更好的承擔(dān)一份社會(huì)責(zé)任。

[1]阿特拉斯空壓機(jī)說明書.

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