盾安节能余热利用技术与应用
余热利用方案

中低温余热利用方案2017年方案摘要根据厂区的中低温余热情况进行了分析,制订了余热利用的方式及达到的节能效益。
本方案主要包括三个方面:(1)烟气余热回收利用。
此部分余热利用有两种主要应用形式:一、采用烟气换热器直接预热锅炉补水,预计提升温度约30℃左右。
二、采用烟气换热器回收烟气热量产生90℃高温热水制冷,热水机组替换原热电厂办公楼电冷机。
采用方法一最简单、投资最省,但主要问题在于解决换热器堵塞和露点腐蚀问题。
(2)90℃蒸氨废液回收利用。
此部分余热可考虑采用非电热泵,以90℃的热水作为驱动热源,同时加热90℃的热水升温至120℃送往纯碱工艺的第一闪蒸罐内产生蒸汽。
2500m3/h的蒸氨废液每小时约可产生18吨蒸汽,年节省1800万元的蒸汽费用,投资回收期约14个月。
项目中采用特制的热泵机组解决腐蚀问题并考虑结垢的解决方案。
(3)45℃低温冷却水余热。
此部分余热可与锅炉补水预热相结合,采用非电热泵回收45℃低温冷却水热量,将35℃的锅炉补水加热至90℃补入除氧器水箱中。
以50MW的锅炉为例,每小时可节省3.4吨蒸汽,每节省340万元,投资回收期约1年。
公司简介远大科技集团是一家“以独创技术为理念、以保护生命为信条”的企业,远大所有产品都颠覆了行业传统,都从本质上优化着人类生存和地球环境。
远大空调有限公司是远大科技集团下属子公司,1988年以3万元创业,1996年以来无贷款,一直以滚雪球方式发展。
连续多年被评为中国“最具国际竞争力企业”、“最受尊敬企业”。
远大以非电中央空调主机产品享誉全球,销往80个国家,在中国及欧美市场占有率第一。
近年开发了具备静电除尘功能的中央空调末端产品、空气净化机及可持续建筑,并从事中央空调交钥匙工程、中央空调合同能源管理服务。
远大的所有产品均为自主创新,均获得了中国及欧美质量认证和安全认证。
远大的所有服务均以节能、减低用户投资为重心。
“我们保护生命”是远大的口号。
远大希望,用方便的空气健康技术让人多活30年,用实用的空调节能技术使用户节能一倍,以减轻地球暖化,让后代可以继续生存在地球上。
余热利用 节能减排得双赢

点 ,分别 配套 了5 热 交换 器 。废 水进交 换 器 的平均 水温 约8 % , 套 0 时 ,它 的排 烟 温 度则 为3 0 3 0 3 — 7 ℃左 右 。这 部 分 烟气 是 经 由除 尘
均 热 值5 0 大 卡 ,平 均 每 天用 煤 约 1 吨 ),每 天可 节约 59 吨 燃 余 热 水 箱 ,可将 这 些 余热 再 次利 用 ,转 换成 热 水 ,供 换 热器 充分 00 6 . 5 循环使用 ( 如用 用 9 ℃热 水 加 热 ,相 比用 常温 水 更能 提 高整 套 系 0 如 以商 品蒸 汽 ( 力 为08 压 -,温度 为 10C) :每天 节 约 蒸 统 的热 效率 )。 8 ̄ 计
为 了更 好 的 应 对 市 场 的跌 宕 变 化 ,提 高 企 业 自身 的 竞 争 能 资约 5 万元 。 以高温 导 热 油作 为加 热 源 ,加 热蒸 汽 发生 器 内 的水 O 力 ,增加 利 润空 间 ,我 区 印染企 业 不断 探 索 ,实 施 “ 本增 效 ” 降
新措 施 ,取得 了明显 成效 。
即正 常生 产 情况 下 ( 0 9 2 0 年该 企 业用 煤 量 约4 5 吨 ,煤 的平 83 煤 ,节约 5 5 元 。 35 汽3 吨 ,节 约成 本 6 0 元 。 1 20
配套 1 台水 泵 即可 ),加 热简体 内的水产生 蒸 汽 。
余热 换 热器产 出 蒸汽后 ,还 有 10 8 ℃左 右 的余 热 ,在后 面配置
1废水余 热 回收
出交 换器 的平均 温 度 约 为2 ℃ ,通 过 热 交换 器 ,用 传导 方 式把 上 器 、引 风机 直接 排放 大气 中 , 3 这种排 气方 式有 以下 几种 弊端 : 热 浪费 升的 热多 阶 段多 端 热 交换 ,多层 吸 收 辐射 热 ,对 流循 环 设计 ,加 能 ,增 加 了空 气 热污 染 ;对 烟 风 道的 隔热 技 术要 求 高 ;不 利于 生 热 新 鲜水 后作 生 产 用 水 。新 鲜水 进 水 温度 2  ̄ 0C,出水 温 度7 ℃ 出 2 水 温度 ( 能 回收率 8 %一 5 )。 热 0 9% 产设 备 的安全 ;缩 短 了设备 的使用 寿命 。 33充 分 利 用 余 热 。产 生 蒸 汽 和热 水 . 该 企业 投 资3 万 元 ,在导 热 油炉 除尘 器之 前 安装 了l 5 m O 套2 0
余热利用与节能技术

余热利用与节能技术随着全球能源消耗的增加和环境问题的日益严峻,余热利用作为一种有效的节能技术,越来越受到人们的重视。
余热是指在工业生产过程中,由于化学反应、物理变化或燃烧等过程产生的热能,这些热能往往被排放到大气中,造成能源的浪费和环境的污染。
余热利用技术就是通过一定的方法将这些热能收集起来,转换为可利用的热能或电能,实现能源的高效利用和环境的保护。
1. 余热的来源与分类余热主要来源于工业生产过程中的废气、废水、废渣等。
根据余热的温度和品质,可以将余热分为高温余热、中温余热和低温余热。
高温余热主要来自于高温化学反应和燃烧过程,如钢铁冶炼、水泥生产等;中温余热主要来自于工业窑炉、锅炉等设备的排放;低温余热主要来自于工业冷却水、废气等。
2. 余热利用的技术方法余热利用的技术方法主要包括热交换技术、热泵技术、热电技术等。
2.1 热交换技术热交换技术是通过热交换器将余热传递给需要加热的介质,如空气、水、蒸汽等。
热交换器的种类有很多,如壳管式、板式、螺旋板式等。
热交换技术的优点是结构简单、投资少、运行稳定,但热效率相对较低。
2.2 热泵技术热泵技术是利用热泵设备将低温余热提升到高温,再通过热交换器传递给需要加热的介质。
热泵技术的优点是热效率高、节能效果显著,但设备投资较大,运行成本相对较高。
2.3 热电技术热电技术是利用热电材料将热能直接转换为电能。
热电材料有很多种,如半导体材料、陶瓷材料等。
热电技术的优点是能源转换效率高、无污染,但技术难度较大,目前尚处于研究和开发阶段。
3. 余热利用的应用领域余热利用技术在工业生产、建筑供暖、农业烘干等领域有着广泛的应用。
3.1 工业生产在钢铁、水泥、化工等高能耗工业生产过程中,通过余热利用技术,可以将废气、废水中的热能收集起来,用于生产过程中的加热、干燥等环节,降低能耗,提高生产效率。
3.2 建筑供暖在北方寒冷地区,冬季供暖是能源消耗的主要部分。
通过余热利用技术,可以将工业余热、地热等热能资源用于建筑供暖,实现能源的多元化利用,降低供暖成本。
余热回收的应用案例有哪些?

余热回收的应用案例有哪些?一、工业领域在工业领域,余热回收可以用于提高生产效率,降低能耗,减少环境污染。
以下是几个常见的应用案例:1. 钢铁行业:钢铁生产过程中会产生大量的高温烟气和废热,利用余热回收技术可以将这些废热用于发电或供热,从而提高能源利用效率。
2. 石化行业:石化过程中会产生大量的热能,通过余热回收系统,可以将这些热能转化为电能或用作供热,降低生产成本,减少环境污染。
3. 纸浆造纸行业:纸浆造纸过程中会产生大量的废热和废水,利用余热回收系统可以将这些废热用于供热或蒸汽发生器,实现能源的再利用,提高能源效率。
二、建筑领域在建筑领域,余热回收可以实现能源的节约和循环利用,以下是几个典型应用案例:1. 暖通空调系统:在中央空调系统中,空调冷凝器会产生大量余热,通过余热回收技术,可以将这些余热用于供暖、热水等方面,减少能源消耗。
2. 混凝土暖房:利用太阳能或地下热能预热混凝土墙板,在夜间或阴雨天通过余热回收技术释放热能,实现冬季保温和夏季散热的双重效果。
三、交通运输领域在交通运输领域,余热回收可以提高能源利用效率,减少尾气排放,以下是几个应用案例:1. 船舶:船舶发动机产生的废热可以利用余热回收技术,转化为动力用于推进船舶,从而减少燃油消耗和减少排放。
2. 汽车:汽车发动机也会产生大量的废热,通过余热回收技术,可以将这些废热用于发电、提供车内供暖或冷却系统,实现能源的节约和减少尾气排放。
综上所述,余热回收在工业、建筑和交通运输领域都有着广泛的应用。
通过利用余热回收技术,可以实现能源的节约、环境保护和可持续发展,对于实现绿色低碳的未来具有重要意义。
我们应该进一步推广和应用这项技术,为可持续发展作出贡献。
制药余热利用的设备及用途

制药余热利用的设备及用途
制药余热利用是指在制药生产过程中产生的废热被有效地回收
和利用的过程。
这样可以减少能源消耗,降低生产成本,同时也有
利于环境保护。
下面我将从设备和用途两个方面来回答你的问题。
设备:
1. 热交换器,热交换器是利用余热的常见设备,通过热交换的
方式将废热传递给其他介质,比如水或空气,用于加热或其他用途。
2. 蒸汽发生器,制药生产过程中产生的高温高压蒸汽可以用于
驱动发电机或其他设备,从而实现能量的再利用。
3. 热泵,热泵可以利用低温余热进行蒸发和冷凝,将低品质热
能升华为高品质热能,提高能源利用效率。
用途:
1. 加热,利用余热进行加热,比如加热生产过程中的原料或介质,减少对外部能源的需求。
2. 蒸汽发电,利用余热产生蒸汽驱动发电机发电,实现能源的再利用,降低生产成本。
3. 空调制冷,利用余热进行制冷,满足制药生产中对低温环境的需求,同时减少对电力的消耗。
4. 温室种植,利用余热为温室提供恒温环境,用于种植特定药用植物,实现资源的再利用和增值利用。
总的来说,制药余热利用的设备和用途多种多样,可以通过技术手段将废热有效地回收和利用,从而达到节能减排、降低生产成本的目的。
同时,这也是符合可持续发展理念的重要举措。
希望这些信息能够对你有所帮助。
余热发电系统在太阳能光伏玻璃熔窑中的应用及节能效果

余热发电系统在太阳能光伏玻璃熔窑中的应用及节能效果余热发电系统是一种能够将工业熔窑、炉炉烟气中的高温余热转化为电能的装置。
太阳能光伏玻璃熔窑是一种利用太阳能光伏技术发电的新型熔窑,将太阳能转化为电能供熔窑使用。
将余热发电系统应用于太阳能光伏玻璃熔窑中,可以充分利用高温余热,提供熔窑所需的电力,实现能源的全面利用和节能减排。
首先,余热发电系统可以有效地提高太阳能光伏玻璃熔窑的能源利用率。
在太阳能光伏玻璃熔窑中,炉炉烟气中的高温余热通常会被排出熔窑外,造成大量的能源浪费。
而余热发电系统可以将这些高温余热通过热交换器传导给工质,使其沸腾产生高温高压的蒸汽,驱动发电机发电。
这样就能够充分利用高温余热,提高熔窑的能源利用效率。
其次,余热发电系统还可以降低太阳能光伏玻璃熔窑的能源消耗和运行成本。
太阳能光伏玻璃熔窑通常需要大量的电力来驱动各种设备和机械,而余热发电系统可以为熔窑提供所需的部分或全部电力。
通过将余热转化为电能,不仅可以减少对外部能源的依赖,还可以降低熔窑的能源消耗和运行成本。
同时,余热发电系统还可以将发电产生的多余电能供给其他设备或者直接拓印熔窑所在工厂的电网,进一步降低能源消耗。
此外,余热发电系统还可以减少太阳能光伏玻璃熔窑的碳排放。
太阳能光伏玻璃熔窑通常会产生大量的烟尘和废气,其中含有大量的二氧化碳等温室气体。
而余热发电系统可以将炉炉烟气中的高温余热通过热交换器传导给工质,减少废气中的温度和污染物的排放。
同时,通过将余热转化为电能,可以降低对化石燃料的依赖,减少二氧化碳等温室气体的排放,对环境产生的影响更小。
在实际应用中,余热发电系统在太阳能光伏玻璃熔窑中的节能效果是明显的。
一方面,通过充分利用高温余热,可以提高太阳能光伏玻璃熔窑的能源利用效率,减少能源浪费。
另一方面,通过将余热转化为电能,可以降低熔窑的能源消耗和运行成本,提高生产效益。
同时,还可以减少碳排放,改善环境质量,实现可持续发展的目标。
《余热利用技术》课件

欢迎大家来到本次《余热利用技术》的PPT课件。在这个课件中,我们将深 入探讨余热利用技术的概念、分类、应用领域以及其未来发展前景。让我们 一起来开启这个新领域的探索之旅吧!
余热利用技术的定义
余热利用技术是指将产生在工业生产或能源转换过程中被浪费的余热进行回收和再利用的一种技术。通 过有效地利用这些余热,我们可以减少能源消耗,并降低环境污染。
3 技术创新
随着新技术和材料的不断涌现,余热利用技术将得到进一步改进和提升。
余热利用技术的未来展望
可持续发展
余热利用技术将在可持续能源 发展方面发挥重要作用,推动 经济的绿色转型。
智能化应用
随着智能科技的发展,余热利 用技术将更加智能化,提高能 源利用效率。
环境改善
通过减少能耗和环境污染,余 热利用技术将帮助改善我们的 生活环境。
能源发电
通过余热利用技术,发电厂 可进行建筑供暖可以 减少能源消耗和碳排放,实 现可持续发展。
余热利用技术的优点与局限性
优点
节约能源,减少对环境的污染
局限性
技术成本较高,适用范围有限
余热利用技术的发展现状
1
过去
余热利用技术主要应用于大型工业企业。
2
现在
余热利用技术正逐渐普及,并应用于各个领域,包括小型企业和家庭。
3
未来
随着技术的不断发展,余热利用技术将更加高效、智能化,应用领域将进一步拓 展。
余热利用技术的市场前景
1 巨大市场潜力
随着能源危机和环境问题日益严重,余热利用技术在减少能耗和环境污染方面具有巨大 的市场需求。
2 政策支持
许多国家都出台了促进余热利用技术发展的政策和法规,为市场的增长提供了政策支持。
余热回收利用措施

余热回收利用措施引言在许多工业和能源领域,大量的余热被浪费掉。
然而,通过采用适当的余热回收和利用措施,可以实现能源的节约和环境的改善。
本文将重点介绍几种常见的余热回收利用措施,并讨论它们的工作原理和应用场景。
1. 废热锅炉废热锅炉是一种常见的余热回收设备。
它利用废烟气中的余热来加热水或产生蒸汽。
废热锅炉的工作原理是通过将废烟气和水或蒸汽进行传热来回收热能。
废热锅炉广泛应用于许多工业领域,如钢铁、化工和纸浆等。
2. 热交换器热交换器是另一种常见的余热回收设备。
它能够将热能从一个流体传递给另一个流体,从而实现余热的回收。
热交换器的工作原理基于两种流体之间的热对流和传导。
在许多工业过程中,热交换器可以用于回收废水、废气和废泥中的余热,并将其转化为可用的热能。
3. 蓄热系统蓄热系统是一种将余热储存起来并在需要时释放的设备。
它通常由热储存单元和热交换器组成。
蓄热系统的工作原理是在低负荷时将余热存储起来,然后在高负荷时释放出来供应热能。
蓄热系统可以应用于许多领域,如建筑、工业生产和区域供热等。
4. 废热发电废热发电是利用余热产生电能的一种方式。
它通常通过废热锅炉或热交换器将余热转化为蒸汽,并利用蒸汽驱动涡轮发电机来产生电能。
废热发电可以广泛应用于许多工业过程中,如钢铁、化工和发电厂等。
5. 废热制冷废热制冷是一种利用余热产生制冷效果的技术。
它通过将废热转化为制冷剂的热源来驱动制冷循环。
废热制冷通常适用于需要制冷的环境,如冷链物流、食品加工和冷库等。
它不仅可以回收余热,还可以提供制冷服务,实现能源的双重利用。
6. 废热回用废热回用是将余热直接利用于生产过程中的一种方式。
例如,在冶金行业中,废热可以用于加热炉料或再燃烧中,从而减少能源消耗。
废热回用也可以应用于其他行业,如纸浆造纸、石油化工和水泥制造等。
7. 废热热源废热热源是指将余热作为热能的供应源。
它可以与传统的热源(如锅炉和电热器)结合使用,并在需要时自动切换。
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盾安(天津)节能系统有限公司
目 录
• 盾安(天津)节能介绍 • 工业余热概述 国内余热利用技术现状 • 国外余热利用技术现状 • 工业余热利用技术 • 盾安EPC优势分析 • 典型案例
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4 5 6
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工业余热概述
工业余热回收常用设备
换热器
汽冷却装置
余热锅炉
热泵
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工业余热概述
国内工业余热利用现状
我国工业余热资源回收率仅33.5%,即2/3的余热资源是尚未被利用。在工业领域中消耗着大量
的能量,最终都以低温热水的形式排放掉。为了提高能耗的利用效率,应采取措施进行余热资源 回收利用。
重点业务一:区域能源规划、投资、系统集成及管理
范 围
• 区域内工业节能 工业余热、余压利用 大工业区域能源综合利用 • 区域内建筑节能 区域内建筑物被动和主动节能 • 区域能源规划
服务内容
• 投资(优质项目BOT,一般项目BT) • 合同能源管理 • 绿色建筑咨询
污水源热泵 耗煤627.7Tce
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可再生能源系统案例
污水源 土壤源 井水源
工业余热
山西晋剧院
晋中市恒越煤炭科技公司
山西涤纶厂文化园
新疆中泰化学
太原红星剧院
大同灵丘风和美苑
山西大同小站
新疆天业集团
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1
区域能源供应典型案例
临港经济区工业余热供暖项目
3、进行企业综合热效率及经济可行性分析。 4、应对必须回收余热的热源载体,制定利用具体管理标准。
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国外余热利用技术现状(以日本烧结余热利用为例)
日本在上世纪80年代经历了钢铁业的高速发展,在钢铁节能降耗工作有很大的进展。特别是烧结 余热回收方面的技术已经走在了世界的前列。在世界降低二氧化碳排放量的大背景下,日本现在 已经向国际输出烧结余热的回收技术,技术发电效率高.在同一条件下,其发电效率比蒸汽高
井筒防冻 工厂采暖
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重点业务二:绿色节能工程
• 区域绿色节能工程(水地源热泵等)
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盾安(天津)节能主营业务范围
延伸业务
碳交易
• 2012年全球碳交易市场可达1500亿美元, 有望成为第一大市场 • 中国每年产生的二氧化碳当量,占全球 总额的44%
能效检测认证平台
• 能效检测认证平台
食品厂空调冷却水40℃
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工业余热概述
工业余热利用的意义
多数耗能设备都只利用了热能中的一小部分。对废弃的工业余热回收利用,能节约一次能源,提 高经济效益,减少污染,是节能减排的重要领域和课题,有很高的经济效益和社会效益。
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太原 炬能再生能源 合肥 通冷 天津 节能系统 南通 大通宝富
事业部
制冷配件 (11)
事业部
热工与冷链 (3)
事业部
新能源 (2)
诸暨 浙江和田
诸暨 盾安机械 美国 盾安金属 泰国 盾安精工
诸暨 盾安换热器
杭州 赛福特设备 杭州 浙江冷链系统
内蒙 盾安光伏科技
内蒙 光伏电力
……
Page 5
5
盾安环境
显热回收率为 50.04%;其次是 烟气显热,回收率 为14.92% 冷却水的显热回收 率只有1.90%; 各种渣显热的回收 率更少,为1.59 %
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钢铁工业余热吸收制冷
余热资源回收考虑利用顺序图
提高热效率
减少余热量、直接节约能源消耗
装置本身利用
例如用于预热助燃客气或燃料
我们的愿景
健康、舒适环境的引领者
我们的使命
提升能效,优化环境
核心价值观
专业 创造 共赢
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制冷配件事业部
国内
全球第一
国外
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环境优化与系统集成事业部
12个核电站,20 座核反应堆
国内首台“核 级”冷水机组
绿色能源发展方向探讨
中国绿色能源发展目标
• 到2020年我国非化石能源(水能、核能、风能、太阳能、生物质能等)占一次能源消费比重达到 • 到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降 • 到2020年,我国森林面积比2005年增加4000万公顷,森林蓄积量比2005年增加 立方米。
沈阳水务局 沈阳市及周边污水利用及系统设计 • 污水系统利用及检测 • 污水源热泵供热系统工程实施及管理
BOT项目子公司
BOT项目管理及维护
• 天津临港大地节能服务公司
• 山东省庆云县供暖项目 • 天津市宁河县供暖项目
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盾安(天津)节能战略规划
愿景
成为中国节能减排行业的领军企业,打造中国节能第一品牌“盾安节能”
(1)在烟道安装余热 锅炉生产蒸汽 2)利用余热发电 (3)利用烟气余热预 热空气或物料 (4)安装汽化水套生 产低压蒸汽或安装 冷却水套产生热水
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电石炉尾气的综合利用
电石炉尾气综合利用工程简图
蒸汽去各分厂
电石炉尾气
焚烧沉降炉
余热 锅炉
烟气
布袋除尘器
粉尘
其他 • 余热的综合利用
• 余热的动力回收
近年来,工业余热的利用方法越来越多元化,越来越来高效,涌现了很多余热回收利用的新型装 置和技术。如:热轮、热管。热轮一般用于采暖和低温、中温废热的回收,以及干燥炉、养护炉 和空气的预热器中。常温热管运用于温度控制和回收生产过程的废热。热管还可用于空气干燥器 、加热、通风、空调设备和空气预热器等。
利用临港工业区内工业冷却循环水中的低位热能,以热泵方式实现对临港工业区内一期438.93 万平方米综合配
套服务区的集中供热。
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区域能源供应典型案例
Page 17
工业余热概述
工业余热定义
以环境温度为基准,被考察体系排出的热载体可释放的热称为余热(GB 1028-2000)
4 华中及西部
• 两湖、武汉、重庆及成都 • 内蒙古、陕西、新疆
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可再生能源系统应用举例
原 生 污 水 热 泵 系 统
原生 污水 热泵 系统 节钱 优势
原生 污水 热泵 系统 减排 优势
5万m2 住宅建筑
原生 污水 热泵 系统 节能 优势
传统中央空调 耗煤1225.6Tce
整体规划
短期 (1~3年)
• 全国市场战略布局
• 重点示范性项目建设 • 市政、行业机构及大集团战略合作框架协议签署
中期 (3~5年)
• 平台+管理 • 行业标准 • 市场份额处领先地位,分拆上市
长期 (5~10年)
• 品牌价值 • 国际市场拓展
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盾安(天津)节能主营业务范围
中国绿色能源发展面临挑战
• 国内新能源技术与国外相比有较大的提升空间; • 国家政策及法律、法规尚不完善; • 清洁能源项目审批和实施过程较复杂,如:风力发电上网的问题;
• 社会缺乏成熟的资金支持体系来支撑低碳经济的发展。
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绿色能源发展方向探讨
唯有规模够大、资金够多、分布够广、实力足 够雄厚的机构才能引领人类走出自己制造的混 乱局面… ------- 《绿色企业家》,作者:雷 C. 安德森
生产过程中由各种热能转换设备、用能设备、化学反应设备及生产工艺中产生而未被利用的热能。
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工业余热概述
工业余热分类
固态载体余热:包括固态产品和固态中间产品的余热资源、排渣的余热资源及可燃性固态废料,
100~500℃ 液态载体余热:包括液态产品和液态中间产品的余热资源、冷凝水和冷却水的余热资源、可燃性 废液,环境温度~80℃
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工业余热概述
余热回收方式及原则
余热回收方式各种各样,但总体分为热回收(直接利用热能)和动力回收(转变为动力或电力再
用)两大类。 余热回收原则是: 1、高温烟气,其余热应优先由本设备或本系统加以利用。
2、余热余能可利用来生产蒸汽或热水,以及生产动力等。
10-15%.且不自燃、无毒、无腐蚀性.是理想的工质。其技术的输出多主要以烧结环冷机的烧
结余热发电为主,主要利用的烧结环冷机高温热源部分。
烧结机
510 ℃
环冷机
303 ℃
余热锅炉
180 ℃
汽轮机
发电
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各行业余热利用技术
燃料消耗总量
直接 利用
•预热空气 ·干燥 •生产热水和蒸汽 •制冷或供热
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环境优化与系统集成事业部
可再生能源利用及研究
盾安(天津)节能系统有限公司 节能事业总部
太原炬能 专业从事污水源热泵等节能工程及服务 • 污水源热泵工程 • 工业余热利用技术和工程 • 区域能源工程
• 区域能源规划、利用和研究
• 清洁能源技术及机制研究 • 可再生能源和清洁能源投融资
余热回收
低温
热泵
高温
温度
中温
动力回收(发电)
预热或干燥物料
直接利用
生产蒸汽或热水
余热制冷
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有色冶金烟气余热回收利用
有效热只占 了32%
8%的热量 散失掉
有色冶 金能耗
60%都是有 色金属冶炼 过程中的余 热量
烟气余热占 的比例高达 80%左右
烟气余热 回收利用的方法