空压机热能回收
空压机余热回收系统原理

空压机余热回收系统原理
空压机余热回收系统是一种利用空压机产生的废热,通过热交换器回收和再利用的系统。
它不仅可以提高能源利用率,降低能源消耗,还可以减少热污染,达到节能降耗,环保节能的目的。
空压机启动后,电动机带动压缩机工作,将大量的气体进行压缩,此时空气温度急剧上升,部分能量被转化为热能,而且热量还会随着空气向外散发。
这就是空压机产生的废热。
因此,空压机余热回收系统的原理就是通过热交换器将空压机产生的废热回收,并用于其他用途。
具体如下:
第一步:进气口
首先,空气从外部进入空压机系统的进气口,进入压缩机的气缸。
第二步:压缩
在气缸中,进入的空气被压缩,并且产生废热。
第三步:废热回收
然后,废热通过热交换器被回收,将被回收的热量传递给其他需求热量的系统,比如加热水,提高水温等。
第四步:空气冷却
热能被回收后,剩余的高温空气进入后冷器,被冷却至温度下降。
在这里,水和空气进行热量交换。
这是通过空气和水之间的热量传导实
现的。
第五步:后处理
处理后,产生的水可以进一步用于其他目的。
通过空压机余热回收系统,废热被回收并提供给其他用途,同时减少环境污染。
其中的热交换器可以实现高效能量传递,以此实现节能降耗的目的。
空压机余热回收系统既能保证生产的高效进行,又实现了环保减排。
这种技术可以在多个领域得到应用,是当前节约能源、提高效率的重要手段之一。
空压机余热回收节能分析

空压机余热回收节能分析空压机作为工业生产中常用的设备,其能耗一直是企业关注的重点之一。
而空压机在工作过程中产生的余热,如果能够进行有效回收利用,则可以实现节能减排的效果。
本文将对空压机余热回收进行详细分析,探讨其在工业生产中的节能效果。
一、空压机余热回收技术原理空压机在工作时会产生大量的余热,这些余热如果不能得到有效回收利用,将会造成能源的浪费。
而空压机余热回收技术就是利用设备自身产生的余热进行能量回收,从而降低能源消耗。
空压机余热主要有两种类型,一种是压缩空气产生的余热,另一种是润滑油冷却过程中产生的余热。
对于压缩空气产生的余热,可以通过换热器进行回收利用;对于润滑油冷却过程中的余热,则可以采用热交换技术进行能量回收。
通过余热回收技术,可以实现压缩空气和润滑油的预热,从而降低空压机的能耗。
在余热回收过程中,需要合理设计换热器和热交换设备,确保余热得到充分回收利用,达到节能减排的目的。
空压机余热回收技术已经在许多工业领域得到广泛应用。
比如在制药、化工、轻工等行业中,空压机余热回收技术被广泛应用于生产过程中的能源回收。
通过余热回收技术,可以大大降低工业生产过程中的能源消耗,提高能源利用效率。
在食品加工、纺织印染、玻璃制造等行业中,空压机余热回收技术也有着广泛的应用场景。
通过回收余热,这些行业可以实现节能减排的目标,降低生产成本,提高竞争力。
据统计数据显示,空压机余热回收技术的应用可以实现20%~30%的能源节约。
在工业生产过程中,能源消耗是企业的重要成本之一,而空压机余热回收技术的应用可以有效降低能源消耗,减少企业的生产成本。
通过空压机余热回收技术的应用还可以减少二氧化碳等排放物的排放量,实现减排的效果。
在当前环境保护和节能减排的大环境下,空压机余热回收技术的应用具有重要的意义。
随着环保意识的增强和能源紧缺问题的日益严重,空压机余热回收技术将会得到更为广泛的应用。
未来,随着技术的不断进步和设备的不断更新,空压机余热回收技术将会更加完善,节能效果将会更加显著。
空压机余热回收节能分析

空压机余热回收节能分析随着全球能源问题日益凸显,节能减排成为了各行各业的热点话题。
在工业生产中,空压机作为常见的制气设备,其节能问题备受关注。
空压机的动力消耗在工业生产中占据了相当大的比重,且其运行中会产生大量的余热,如果能够将这些余热有效回收利用,无疑将为工业生产带来重大的节能效益。
本文将从空压机余热回收的原理、节能效益以及应用前景等方面展开分析,以期为工业生产中的节能减排提供有益的参考。
一、空压机余热回收的原理空压机在工作过程中会产生大量的余热,这些余热如果能够被有效地回收利用,将大大提高空压机的能源利用效率。
具体来说,空压机在工作时会将大量的机械能和电能转化为气体的动能,而在这个过程中会伴随着能量的损失,使得机体和气体产生高温。
这部分高温的余热如果能够被回收利用,不仅可以提高空压机系统的能源利用效率,还可以减少对外界的热污染。
目前,空压机余热回收主要通过换热设备来实现,包括板式换热器、管式换热器和换热管束等。
通过这些换热设备,空压机产生的余热可以被有效地回收并传递到生产车间,用于加热空间、热水供应、蒸汽生产等方面,从而实现了能源的循环利用。
空压机余热回收的节能效益主要体现在以下几个方面:1. 提高能源利用效率:通过回收利用空压机产生的余热,可以提高空压机系统的能源利用效率,减少能源浪费,从而降低生产成本。
2. 减少对环境的污染:由于空压机产生的余热往往会直接排放到大气中,造成不小的环境污染,通过余热回收可以减少这部分热能的浪费,降低生产对外界环境的污染。
3. 节约能源资源:能源资源的储备一直是人类社会面临的重大挑战,通过空压机余热回收可以节约能源资源的消耗,延长能源资源的使用寿命。
空压机余热回收对于节能减排具有较强的意义,不仅可以为企业降低成本、提高竞争力,还可以为社会环境保护和可持续发展做出积极的贡献。
目前,国内外关于空压机余热回收的研究和应用已经取得了一定的进展。
在发达国家,空压机余热回收技术已经得到了广泛的应用,并且在一些相关政策的支持下,取得了显著的节能效益。
空压机余热回收节能分析

空压机余热回收节能分析空压机作为工业生产中常用的动力设备,其在运行过程中会产生大量的余热。
这些余热如果得不到有效利用将会造成能源的浪费,同时也会对环境造成一定的影响。
对空压机余热的回收利用进行节能分析是十分必要的。
本文将从空压机余热回收的意义、技术方案和效果分析三个方面进行详细介绍。
一、空压机余热回收的意义1. 节能减排空压机在工业生产中往往需要耗费大量的能源,而其产生的余热如果得到有效回收利用,可以将其作为热能再利用,从而降低工业生产过程中的能源消耗,达到节能减排的目的。
2. 经济效益空压机余热的回收利用可以降低工业生产中的能源成本,提高企业的经济效益。
有效利用余热也可以为企业带来额外的收益,比如通过余热发电、供暖等方式。
3. 环保效益利用空压机余热进行能源回收可以减少对环境的影响,减少工业生产中的排放物质,从而达到环保的目的,对于保护环境具有积极的意义。
二、空压机余热回收的技术方案1. 热交换器回收热交换器回收是一种常见的空压机余热利用技术方案,通过在空压机排气管道上设置热交换器,使压缩空气在排气过程中散发的热量通过热交换器传递至水或其他介质,从而实现热能回收。
这种方式简单易行,效果较好。
2. 热能发电利用空压机的余热进行热能发电是另一种常见的技术方案,通过将余热转化为电能,可以实现能源双重利用,一方面满足企业自身的用电需求,另一方面实现能源的自给自足。
3. 供热利用将空压机的余热进行供热利用是一种比较实用的技术方案,可以将余热用于车间或办公区域的采暖,从而减少企业的取暖成本,实现经济效益。
空压机余热回收的节能分析对于企业具有重要的意义。
通过对空压机余热的回收利用,可以有效实现节能减排、提高经济效益和环保效益的目的。
企业在生产过程中应该重视空压机余热的回收利用,并采取相应的技术措施,实现能源的双重利用,为企业的可持续发展提供有力支持。
空压机余热回收

空压机余热回收
空压机余热回收又叫空压机热能回收,该方式实现废热循环利用,有利于节能减排,保护环境,大幅降低企业消耗成本,为企业带来可观的经济效益!
空压机余热回收简介
空压机热能回收系统是通过空压机内部改造,增加热能回收器,将空压机运行的过程中产生的大量热量,通过CHR高效热能回收器进行回收利用,从而用于生活、生产。
如,顺高余热回收系统将回收的热量用于液体介质的加热、锅炉补水的预加热、中央空调系统使用、生活用水及地暖用水、工业清洗和卫生设施清洁等方面。
余热回收特点
1、全优设计,高效节能
独特、新颖、高效的设计,延长空压机冷干机的“使用寿命”
2、零运行费用经济效益显著
不需要任何费用,可提高空压机的运行效率,节省空压机冷却风扇用电。
3、冷水直热、智能控制
采用独特、专利设计的直热方式可保持出水温度恒定,水位高低自动控制。
4简单、可靠、安全、维护少
延长空压机的“消耗品”的更换周期。
余热回收系统配置高端
1、专业的换热器设计
高效热能回收换热器,采用低阻力、高效率、高导热性技术设计,具有体积小、重量轻、阻力小、导热性强等特点。
例,顺高余热回收时候的高效换热器采用不锈钢板材质,具有耐腐蚀、耐高温、耐高压等性能,极大地保障热能回收器效率同时保证了空压机系统的正常稳定的运行。
CHR高效热能回收换热器图示
2、高效热能回收器采用先进的智能化电气控制系统:
1.可与空压机实际运行情况进行联动工作.
2.可实现全天候无人值守.
3.可全面监控热回收系统各个物理参数
4.可在线统计热回收量,直观反映回收热量的经济效益
5.可控制冷却风扇运行以达到控制油温的目的。
空压机热能回收方案

空压机热能回收方案随着现代工业的快速发展,空压机在生产中扮演着重要的角色。
然而,高效利用能源的问题仍然是一个全球性的挑战。
为了解决这一问题,热能回收方案应运而生,将空压机产生的热能转化为可再利用的能源,提高能源利用效率,实现可持续发展。
本文将探讨空压机热能回收方案的原理和应用。
一、热能回收的原理空压机在工作过程中会产生大量的热能,其中的能源浪费被视为一种资源的浪费。
热能回收方案通过捕捉和转移这些废热,将其用于其他热能需求或发电,最大程度地减少能源的浪费。
在空压机热能回收方案中,常见的方法是利用换热器将压缩机冷却水和废热进行热量交换。
当压缩机冷却水通过换热器时,废热会被传递给冷却水,使其升温。
升温后的冷却水可以用于工业加热、生活热水等用途,达到热能回收的目的。
二、热能回收的应用1. 工业加热空压机热能回收方案可以应用于工业加热领域。
在许多生产工序中,需要大量的热能来加热原料或者提供工艺热。
通过利用空压机产生的废热,可以显著降低加热成本,提高能源利用效率。
例如,空压机废热可以用于空气加热、水加热等工业加热过程,实现能源再利用。
2. 生活热水除了工业领域,空压机热能回收方案还可以应用于生活热水供应。
在居民生活中,暖气、洗澡等热水需求是不可忽视的。
通过利用空压机产生的废热,可以为居民家庭提供稳定的热水供应,减少生活能源的浪费。
3. 发电另一个重要的应用领域是利用空压机废热发电。
通过将废热转化为蒸汽或热水,可以驱动汽轮机或热机发电机组发电。
这种方式不仅可以减少能源浪费,还能够增加可再生能源的供应,实现绿色发展。
三、空压机热能回收方案的优势空压机热能回收方案有以下几个优势:1. 节约能源通过热能回收方案,可以将废热转化为有用的能源,最大限度地减少能源浪费,提高能源利用效率。
2. 降低成本利用空压机产生的废热进行加热或发电,可以减少使用其他能源的成本,降低生产和生活成本。
3. 减少环境影响热能回收方案可以减少温室气体的排放,降低环境污染,并有利于可持续发展。
空压机热回收效率计算公式(二)

空压机热回收效率计算公式(二)
空压机热回收效率计算公式
1. 引言
空压机是一类消耗大量能源的设备,而其中的热能是可以回收利用的。
通过回收空压机的热能,可以提高能源利用效率,降低能源浪费。
本文将介绍空压机热回收效率的计算公式,并举例说明其应用方法。
2. 空压机热回收效率计算公式
空压机热回收效率计算公式如下所示:
热回收效率 = (回收热量 / 空压机输入热量) × 100%
其中: - 回收热量:指通过热回收设备回收的热量,单位为热量单位(Joule,J)。
- 空压机输入热量:指空压机消耗的热量,包括压缩过程中产生的热能以及外部供热。
3. 应用示例
为了更好地理解和应用空压机热回收效率的计算公式,我们来看一个具体的示例:
假设一台空压机在运行过程中,通过热回收设备回收了5000J的热量。
而该空压机在工作过程中消耗了15000J的热量。
那么,我们可以通过上述公式计算出该空压机的热回收效率。
热回收效率= (5000J / 15000J) × 100% = %
通过计算可得,该空压机的热回收效率为%。
4. 结论
空压机热回收效率计算公式能够帮助我们评估空压机的能源利用情况。
通过回收空压机产生的热能,可以有效提高能源利用效率,减少能源浪费。
在实际应用中,我们可以根据空压机的实际热回收情况来计算热回收效率,并据此进行能源管理和优化调整。
5. 参考文献
无。
空压机热能回收机

空压机热能回收机
【产品概述】
空压机热能回收机是一种利用空压机高温油气热能,通过热交换将热能充分利用的节能设备。
热能回收机通过能量交换和节电控制,收集空压机运行过程中产生的热能,同时改善空压机的运行工况,是一种高效废热利用、零成本运行的节能设备。
(1)热能回收机利用空压机高温油气热能,通过热交换将废热回收利用。
(2)通过能量交换和节电控制,收集空压机运行过程中产生的热能,同时改善
空压机的运行工况。
(3)将空压机加装联达热能回收机,既不影响空压机的正常工作,还可源源不
断0费用产生热水。
【使用热能回收机的好处】
(1)环保:余热回收利用,0费用为员工提供生活热水,或为车间设备补充热水;
(2)节能:原有散热风扇停止运行,减少耗电,节省原有热水系统耗能;
(3)高效:提高设备运行效率,增加空压机产气量约4%.
【空压机热水工程的用途】
空压机热水工程是近年出现的节能热水工程,效果非常好,是广大工厂企业使用热水的最节能的一种方案,是节能降耗节约成本的最佳选择!空压机余热热水工程用途很广,基本上除了饮用之外的所有用热水的地方:
①员工洗浴热水②办公室、车间取暖
③锅炉补充热水④电镀工业热水。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
TI PI
TI
DN15 SUS304 DN15 SUS304 DN15 SUS304 DN15 SUS304 DN15 SUS304 DN15 SUS304
PI
冷却水出
冷却水进
TI
PI
二次板换
TI 常开
PI TI PI TI PI TI TI TI TI PI
PI
PI
PI
DN50
DN50
SUS304 SUS304 SUS304
34
技术节能: 不改变空压机原有的工作状态,合理利用空压机余热,不需要花费任何运行成本。同时优化空压机工 况,实现主机节能。 工作原理: 螺杆式空压机在长期、连续的运行过程中,把电能转换为机械能,机械能转换为高压压缩空气。在机 械能转换为高压压缩空气过程中,空压机螺杆的高速旋转产生的大量热量,经润滑油带出机体外,最后以风 冷或水冷的形式再把热量散发出去(浪费掉)。 空压机的润滑油温度通常在80 ℃-(冬季)-97℃ (夏秋季),这些热能都能通过空压机的散热系统作为废热白白地 排放到环境中。 螺杆式空气压缩机余热回收节能设备,采用冷热交换原理,将高温润滑油热量转换为55 ℃ -70 ℃热 水,从而解决了企业为解决员工生活热水、生产加热液体、空调系统恒温加热系统等长期承受的经济负担。
� 为什么需要能量回收? � 如何回收? � 可以回收多少? � 有什么用? � 需要多少投资? � 价值如何?
7
能量回收形式
� 热风
点击右键,然后点击Play即可播放动画
能量回收形式
� 热水
9
可以回收多少?
� 为什么需要能量回收? � 如何回收? � 可以回收多少? � 有什么用? � 需要多少投资? � 价值如何?
补水
4#空压机
每台空压机进出口均要安装压力表及温度表
CHANGZHOU TRINASOLAR
ENERGY RECOVERY FOR AIR COMPRESSOR
ATLAS COPCO ACCREDIT AGENT
SUZHOU KERUI MECHINERY CO .,LTD
21
SUS304 DN50
常闭
常闭 常开
常开 DN100 无缝钢管
常开 DN100 无缝钢管
电动温度控制阀
SUS304 DN50
SUS304 DN50
4#空压机 1#空压机
SUS304 DN32 SUS304 DN32 SUS304 DN32 SUS304 DN32
TI
SUS304 DN50 SUS304 DN50
PI
一次板换
16
能量应用
� 热量利用
– 可用作其他液体介质的加热 – 可作为锅炉补水的预加热 – 进入中央空调系统使用 – 生活用水及地暖用水 – 利用热水来制冰水 – 工业工艺加热 – 工业清洗和卫生设施清洁
17
生活用水的典型应用
18
空调用水的典型应用
来自纯水站 70米 DN50 UPVC-SCH80
至硅片清洗机 100米 DN50 SUS304
DN32 DN32 DN32
DN50
SUS304
DN50
SUS304
DN32
1#空压机
SUS304 DN50
常闭
常闭 常开
SUS304
SUS304
常开
常开 DN100 无缝钢管
常开 DN100 无缝钢管
DN50
SUS304
DN50
4#空压机 1#空压机
SUS304
SUS304 SUS304
电动温度控制阀
24
其他投资
� 水泵 � 换热器(用于封闭水循环的二次换热) � 膨胀水箱 � 管道 � 阀门 � 传感器 � 控制器PLC
25
价值如何?
� 为什么需要能量回收? � 如何回收? � 可以回收多少? � 有什么用? � 需要多少投资? � 价值如何?
26
电加热水的耗电量计算
计算公式:
耗电量(KW.h)=水量(m3/h)×温升(℃)× 4187÷3600
27
实例计算:
客户现有atlas GA75(100hp)空压机1台,以负载80%运行计算 客户需要每班500人洗澡,每天2班 共1000人; 平均每个工人洗澡约为30L水,水温约为50-60度。 1000个员工每天总的洗澡水量为30吨。 则:那么多洗澡水从20度加热到60度需要电功率 每小时产水量(20℃升温到60℃)1T =1000kg 所需热负荷Q=cm△t=1×1000×(60℃-20℃)=40000(kcal) 电发热值860kcal/度,电发热器效率95%,电费0.8元/度。 1吨水耗电量:40000÷860÷0.95=48.95(度/小时) 1吨水耗电费:48.95×0.8=39.16(元/小时) 设定贵公司现有1000人,每人每天用30公斤60℃的热水计算(1000人×30kg==30吨). 日耗电量:日=30吨×48.95=1468.5度/天 日耗电费:日=1468.5度/天×0.8元/度=1174.8元/天 年耗电费:年=1174.8元/天×350工作天=411180元/年 折合成标准煤需要140吨/年,需要标准煤费用700,000元/年
TI PI
TI PI
需要多少投资?
� 为什么需要能量回收? � 如何回收? � 可以回收多少? � 有什么用? � 需要多少投资? � 价值如何?
22
能量回收装置
� 水神空压机热能转换器
– 不锈钢油/水热交换器 – 进/出水口温度传感器 – 接口法兰 – 螺栓和软管 – 恒温阀
23
水神空压机热能转换机
36
水神牌空压机热能转换器
0成本运行,节能环保循环经济的积极推动者。 用空压机“烧“热水—— ——0
1
内容
� 为什么需要能量回收? � 如何回收? � 可以回收多少? � 有什么用? � 需要多少投资? � 价值如何?
2
为什么需要能量回收?
� 为什么需要能量回收? � 如何回收? � 可以回收多少? � 有什么用? � 需要多少投资? � 价值如何?
� 安全、卫生、方便。空压机余热回收与燃油锅炉比较,无污染、一氧化碳、二氧化硫、 黑烟和噪音、油污对大气环境的污染。一旦安装投入使用,只要空压机在运行,企业职 员就随时可以提取到热水使用,不必定时定量供应,系统较大的企业还可以满足企业职 员在冬季使用热水来洗衣服、被褥。为创建资源节约型环境支好型企业奠定基础。
35
空压机热能转换器员工生活热水改造工作原理及工作流程: 一、利用在空压机油过滤器之后进入冷却器之前串联入空压机热能转换器内的板式热交换 器进行热交换,将冷水加热。 二、依靠0.25kw循环泵不断将1T容量的储水桶中的水循环加热,直到达到设定温度60℃. 三、当1T容量储水桶中的水温度升高到设定温度60 ℃时,抽热水水泵开启向宿舍楼顶的 10T或20T保温储水桶供水。当1T容量循环储水桶水位降至设定下限时,抽热水水泵停 止工作,同时1T容量循环储水桶开始自动补水,再次循环加热。 四、当宿舍楼顶的保温储水桶,水位到达设定上限时,抽热水水泵将不再抽热水,热能转 换器内0.25kw循环泵也停止工作。 五、当空压机内油温升高到85 ℃时,冷却风扇开始工作,当温度降到75 ℃时冷却风扇停 止运转。 六、空压机结构及保护系统不作其他任何改变。 七、原宿舍热水系统也不作任何改变,假如节假日工厂不生产,保温桶水温下降到50 ℃以 下时,也可设定让锅炉自动起动,辅助加热,产生热水。 八、因为空压机热能转换器可以24小时持续供应热水不,而员工也不断消耗,一般使用热 水保温塔,一天24小时温降也不超过5 ℃ ,所以抽热水管道,一般采用单程管道供水, 同时为防止热水水泵故障,建议多安装一台备用泵。
28
能量回收装置报价
� 水神牌空压机热能转换器匹配 ATLAS GA75+机组 � 单价:30000元/套 � 此外客户需另备: 10立方米保温水箱两只(带浮球补水装置), � � � 100 升/分钟流量,扬程 20米水泵一只 温控开关(或温度传感器和控制器)一只 水管、阀门若干
29
投资分析
� 增加投资
3
为什么需要能量回收? 消耗能源
> 78%
10%
12%
投资费用
维护费用
4
回收压缩过程中产生的热量
压缩过程中100%的轴功率将转换成热量 输入轴功率
辐射热量 留在空压机内热量
可程
72%热量 带走72%热量
带走22%热量 26%热量 4%热量 98%热量
6
如何回收?
– 水神空压机热能转换器 – 水泵 – 温度控制系统 – 电控箱 – 10立方膨胀水箱 – PPR水管,阀门配件 – 保温 – 设计安装费 30000 2500 3000 2000 13600 另计 另计 4000
� 减少投资 � 电热水器 -2000元/台x125台
� 每个宿舍住8名员工
总投资55100元+安装及保温材料投资 《10万元 10年运行成本: 0元 一次性投资, 10年免费使用
ATLAS COPCO ACCREDIT AGENT
SUZHOU KERUI MECHINERY CO .,LTD
19
DN50
TI PI
TI PI
锅炉水预热的典型应用
1、作为锅炉的预热水
GA55+
thermometer
出水温度80度
蒸汽出
thermometer
锅炉
进水温度20度
20度水焓值:84 KJ/KG
10
可以回收多少?
电能消耗100% 可回收的热量大约90% �电机散热约5% �油带走热量的约75% �压缩空气带走热量约10%
不可回收损失10%
11
可以回收多少?