空压机热能回收数据
空压机可回收余热回收热量列表

名义功率(kw)可回收热量(Kca/h)温升40℃水流量(kg/h)温升60℃水流量(kg/h)备注(用途)联系人11 6880 172 115 员工宿舍生活用水15 9460 237 158 黄先生 118 12040 301 201 车间工艺生产 5 22 14620 366 244 630 18920 473 315 提高锅炉进水温度7 37 24080 602 401 5 45 29240 731 487 员工宿舍 5 55 35260 882 588 675 48160 1204 803 车间工艺生产 6 90 58480 1462 975 5 110 71380 1785 1190 提高锅炉7 132 85140 2129 1419 6160 103200 2580 1720 员工宿舍生活用水200 129000 3225 2150250 161680 4042 2695 车间工艺生产315 202100 5050 3360355 228760 5700 3800 提进水温度高锅炉相比于传统的热水器,我司生产的空压机热水器不耗用任何能源,所有能量全部从空压机运行时产生的废热中提取。
根据计算,喷油螺杆空压机在压缩空气的过程中做功所耗用的能量只有20-30%转化成空气的势能,其余70-80%的能量都转化成润滑油的热量,最后经风冷或者水冷的形式被排放到环境当中,也就是说空压机70-80%的能耗都是被浪费掉的。
一、如何回收能量我司生产的空压机热水器,采用世界一流品牌的板式换热器,与空压机连接以后将高温的润滑油导出并与水换热,产生65度的热水,最后供客户生产生活使用。
整个过程通过PLC微电脑控制,高度智能,高度人性化。
安装以后,空压机系统温度降低,原有散热部分停止工作,产气量提高,设备寿命延长。
二、回收的热水用作何处根据客户工厂实际,一般可用做宿舍、食堂等生活用水,也可用作锅炉补水、工艺用水等生产用水,也可用作供暖的热源。
空压机热能回收利用率超过100﹪!是科学?还是谬论?

空压机热能回收利用率超过100﹪!是科学?还是谬论?本文着重分析空压机热能热水机组热能利用率高达0.85甚至超过1的原理。
希望对大家有所帮助。
空压机热能热水机的热效率之高,理论上一直困扰着不少人。
通常一台100kW的空压机计算,利用的热能不可大于100kW,这是常识,因为输出功率不能大于输入功率,否则就会因破坏了能量守恒定律而变得荒谬。
可是,人们不能理解为何热能机的热利用率可以高到接近甚至超过空压机的轴输入功率。
这样是不是破坏了能量守恒定律了呢?结论当然是否定的。
螺杆压缩机由于本身的设计结构和工作原理决定,它的绝热效率在0.65-0.85之间。
对于空气压缩机,供油温度一般在50-60℃。
制冷和工艺压缩机的绝热功率与空气压缩机相比负荷更大,吸气和排气压力变化范围更大。
高的排气温度会导致更多的润滑油处于气相,增加油气分离的难度,降低润滑油的使用寿命。
除了机械摩擦导致的热能损失外,主要是因为压缩气体时热能转换的热能损失,压缩机的绝热效率仅有60-80%。
也就是说输入功率的65%-85%用于做有用功,其余的一部分因摩擦产生了热能。
而实际运行中,由于存在热能散失,可以用的热能一定会低于65%-85%。
这样一来,可利用的热能应该就更少了,那么,为何热能热水机的热能利用为何能达到空压机输入功率的85-100%,甚至更多呢?我们知道热力学第一定律,也就是能量守恒定律是建立在一个对外没有能量交换的系统中。
因此,我们分析空压机的热能利用时,需要用到这一基本的方法。
按照能量守恒定律,系统的输入功率应该等于系统的输出功率。
空压机的输入功率为空压机的电功率,输出后将转变为空压机的空气势能,热能等。
而当我们将空压机不仅作为压缩气体的设备来分析的时候,空压机系统的输入能量就不仅仅是空压机的输入电功率了,还应该加上输入空气所携带的热能。
有了这一点,我们就不难理解系统的能量变化了。
我们知道空压机输出的热能来源于两块,一是空气被压缩的势能转换所产生的热能,这个知道热力学第一定律的人比较容易理解。
空压机热能回收分析

度 一 般控 制在 4 0 ℃ ~4 5 ℃ 进入 干燥 机 干燥 ,空压 机 的输 ( 冬 季供 暖要 求 出水温 度 6 5度 , 回水温 度 5 0度。 ) 可 入 功 率 大约 有 9 0 %( 大 部 分 为轴功 率 ) 是 作 为 热 量通 过 冷 用 采暖 面积 为 : 1 5 3 . 4 4 / 0 . 1 2 = 1 2 7 8 m 。 ( 根 据暖 通规定 采 暖 却 器 带走 , 消耗 在 环境 中 的。 面积 按 照 1 2 0 V Wm 计算 ) 。 2 现 状分 析 每 天用于 取 暖 的热 量 为 : 2 . 1空 压机 系统 现状 分析 ( 表 1 ) 3 0 6 8 . 8K W H. ( 1 5 3 . 4 4 2 0 =3 0 6 8 . 8K W H)
空 压机 热能 回收分析
栾 强 ( 红塔 辽宁烟草有 限责任公司营 口卷烟厂)
摘要: 压 缩 机 压 缩 空 气 产 生 大 量 的热 能 , 通 过 冷 却 器 散 发 到 大 气 中 。如 果 回 收利 用 , 可 帮 助 企 业 节 约 能源 消 耗 , 又 能够 间接 减 少 C O 每天 2 0小 时 回 的排放 , 有 着 良好 的经 济 、 环境 和 社 会效 益。 本 方 案通 过 回 收空 压 机 收 的 热水 ( 吨) 热能, 用于工厂采暖和生活热水使用 , 另外可用于 R O 反 渗 透 自来 水 6 85 . 7 1 的升温、 锅炉补充热水等 , 达 到 节省 能源 , 节 约 成本 。 3 4 2 . 8 6 关键词 : 空压机 热 能 回收
6 1 2 0K W H ( 4 O 0 X8 5 % X9 0 % X2 0 =
b洗澡应 用
6 1 2 0 I < W H. ) 。
空压机余热回收技术与经济社会效益分析报告

复合直热式空压机余热回收系统技术与经济社会效益分析报告一.空压机余热回收发展前景一直以来,我国的工业产品制造的单位能耗高于国际先进制造水平,高能耗带来高污染高排放,同时也造成国家能源需求的紧张及浪费。
为此,节能减排,降低能耗,提高能源的综合利用效率成为国家能源发展战略的重要内容。
空压机作为各类企业生产必不可少的设备,在各行业内得到广泛使用,由于空压机的特殊生产性能,在生产压缩空气过程中将100%的轴功率转换成热量,通过其自身的冷却散热系统,将高温的油和空气的热量带走,并直接向大气排放这些废热,这不仅造成环境的温室效应,而且浪费冷却水资源及空压机余热资源。
根据有效数据统计,目前中国工程机械行业中,每年空压机市场的容量在300亿元左右,大量的空压机设备存在企业生产中,并且数量众多的空压机设备没有经过余热回收节能改造,在此前提下,我司研发生产的复合直热式空压机余热回收系统可以在不改变空压机原有的工作状况下合理的回收利用余热,将空压机生产产生的废热经过高校换热器回收后产生高温热水,供给企业的生活及生产使用,该部分的市场宽广,节能潜力巨大。
二.空压机余热回收系统最新研究进展目前,国内外研究并生产空压机余热回收系统的企业有很多,多数为采用传统的列管式换热器,或者是钎焊板式换热器,根据科技查新检索,市场上空压机余热回收系统的同类技术的产品主要有:a、广东朝野科技有限公司发明的“一中空压机余热回收系统”,该系统包括热水机,热水循环泵,热水箱等,热水机将空压机余热回收产生热水并通过管道连接,将热水箱,热水泵及热水用户连接,将空压即产生的热水供给生产线上的加热区使用。
b、东莞市中日盛达压缩机有限公司发明的“空压机余热回收利用系统”,该发明由板式换热器,管线,水泵,电动阀门,储水装置,温度计等组成,空压机产生的压缩空气通过管线接换热器热源的入口,换热器热源出口通过管线接空压机空气管出口将空气排出,水经过换热后接入储水装置。
空压机余热回收方案(1)

安装场所 天台
无污染 5-6 年 严重 天面
污染严重 5-8 年 无 专用房
污染严重 5-8 年 无 专用房
无污染 5-8 年
无 专用房
无 10-15 年
无 机房\天台
占地面积
小
极大
大
大
中
小
安全性能 与隐患
较安全、 漏冷媒、
漏电
加热管老 化、漏电
易燃、易爆 品
易燃品
加热管老 最安全,只有水
化、漏电
泵用电
循环水泵
去宿舍补 水
注:1、空压机高温的油路和压缩空气经过余热回收机 2、保温水箱的水经过余热回收机与高温的油和压缩空气进行冷热交换 3、保温水箱的水循环加热至设定的温度 4、热水通过供水泵送至顶楼水箱补水或直接热水使用
4
二、空压机热能回收的优点:
1、零运行成本、一次性投资:
制热水不耗电、烧油,完全利用螺杆空压机热能,长期免费使用;无后期定期维护、保养、检验成 本。一次性投资。
标配 标配 标配 标配 标配 标配
1)环保 通过吸收空压机的热量来制取热水,与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比: 9 无任何燃烧外排物; 9 对大气及环境无任何污染; 9 能源消耗为零,属于绿色环保型产品,符合目前我国能源和环保的基本政策。 2) 运行稳定、安全、可靠 9 免维护的换热主机 + 先进的水路设计 + 业内领先的自动控制技术 + 18 年的专业经验,保证
空压机余热回收 系统工程方案书
1
目
录
一:空压机余热回收原理、用途说明……………………………………………… 3 二:空压机热能回收的优点………………………………………………………… 5 三:空压机专用热水机和热泵、锅炉等各种制热设备的比较…………………… 6 四:贵公司的热能回收方案设计基础 …………………………………………… 7 五:空压机热能回收应用安装示意图……………………………………………… 8 六:方案目标及验收标准…………………………………………………………… 10 七:“新热能”空压机专用热水机的独特原理、设备数据、产品特点……… 10 八:工程施工依据与管道选材……………………………………………………… 14 九:安装施工方案…………………………………………………………………… 15 十:售后服务………………………………………………………………………… 17 十一:报价清单、回报周期、商务条款…………………………………………… 17 十二:回报周期、商务条款:………………………………………………………… 19 十三:工程实例图:…………………………………………………………………… 20
空压机余热回收方案

空压机余热回收方案空压机的余热回收是指将空压机产生的废热通过适当的技术手段进行回收利用,以提高能源利用效率和降低能源消耗。
空压机余热回收方案可以采用以下几种方式:1.空压机余热回收系统空压机在工作过程中,会产生大量的热能,可以通过安装余热回收系统来回收这些热能,减少能源的浪费。
这种系统一般包括余热回收装置、余热回收管道、余热回收器等,通过将余热传递给需要加热的介质,来实现能量的回收利用。
2.空压机余热供暖系统空压机的余热可以用于供暖系统,减少使用传统的燃气锅炉或电锅炉的能源消耗。
可以通过余热回收装置将空压机产生的余热传递给供暖系统的水或空气,提高供暖效果,减少供暖能源的消耗。
3.空压机余热再发电系统空压机的余热也可以用于热电联供系统,通过余热再发电装置将余热转化为电能,提高能源利用效率。
余热再发电系统一般包括余热回收装置、蒸汽发电机等设备,通过高温高压的蒸汽驱动发电机发电,将余热转化为电能。
4.空压机余热空调系统空压机的余热还可以用于空调系统,提高空调效果,减少能源消耗。
可以通过余热回收装置将空压机产生的余热传递给制冷系统的冷却介质,实现冷热能量的转化,提高空调的制冷效果。
5.空压机余热利用于工艺过程空压机的余热还可以利用于一些工艺过程中,提高工艺效率,减少能源消耗。
比如在一些生产过程中需要加热的物体或介质,可以利用空压机的余热进行加热,减少外部能源的消耗。
综上所述,空压机的余热回收方案有多种选择,可以根据具体情况选择适合的方案。
无论采用何种方案,都需要注意系统的稳定性和安全性,确保系统能够正常运行并实现能源的回收利用。
同时,还需要考虑余热回收系统的投资成本和运营成本,确保回收利用的经济效益。
空压机热能回收数据

空压机热能回收数据空压机消耗的电源以以下几种形式消耗1、75%的电能转化成热能存在于热油之中,通过冷却器冷却带走;2、10%的电能转化为热能存在压缩空气中,通过冷却器冷却带走;3、10%的电能转化成热能后辐射损失及不可控的压缩内耗损失;4、5%的电能转化成马达热量损耗空压机运行的油温度越高,浪费的有用功就越大,大约有75%的热能存储在热油回路中,所设计的热能回收装置正是为了在对压缩机性能不产生任何负面影响的前提下,以热交换产生热水的形式回收以上绝大部分的热能,回收率可达实际输入轴功率的65%~75%。
我公司空压机运行的油温在80-90°c之间,热水温度可达50-80°C之间我司目前安装了热能回收装置的空压机共有三台,总功率300KW,日常运行的有两台(两用一备),总功率200KW,按70%回收率、负荷率80%计算有112KW,共112×860=96320千卡(1KW=860千卡)。
假如自来水温度按年平均15°C计算,热水温度按60°C计算,回收的热量每小时可以产生96320÷(60-15)=2140公斤的热水(一公斤水升高1°C需要1千卡的热量),每天可以产生2140×24=51371公斤温度达60°C的热水,按每人明天30公斤热水计算,可以满足1712个人的需要。
另公司还安装了300平方米的太阳能热水设备,可以满足300-400人的热水需要,所以目前我们公司的热水设备共可以满足两千多人的需要。
明年杨丰公司即将搬迁进入科彩工业园,杨丰公司同样有一台装有热能回收设备的空压机,总功率为50KW,每天可以产生近13000公斤的热水,可以满足400人的需要(计算方法同上),由于杨丰的厂房靠近新的综合楼,所以我司已计划将这套热能回收设备用于新的综合楼。
锅炉热能回收数据我司四号厂房新配置了一台2000000千卡的锅炉,这台锅炉的烟囱上也安装了烟气热能回收装置,正常生产时,每月大概需要消耗18000立方米的天然气(根据1号厂房锅炉的数据),平均每天600立方米,每立方米的天然气可以产生8500千卡的热量,600立方米的天然气可以产生600*8500=5100000千卡的热量,烟气热能回收装置的回收效率一般能达到1-3%,假如按平均2%计算,每天也可以回收102000千卡的热量,可以产生热水102000÷(60-15)=2267公斤(算法与空压机热能回收相同)的热水.可以满足75人的使用。
132KW空压机热回收

洛阳X X有限公司空压机热水机回收60%可产55℃热水40吨132KW空压机方案设计公司名称:东莞启邦机电设备有限公司日期: 2016年06月23日目录一:空压机热水机节能效果统计表 (3)二:空压机热水机10大技术特点 (5)三:空压机散热及热水机回收原理 (8)四:空压机热水机热水方案设计 (10)五:热水工艺流程图.... . (13)六:空压机热水系统运行描述 (14)七:经济效益和运行费用计算. (15)八:各种供热方式运行费用比较. (16)九:输送热水系统工程 (17)十:质量保证标准程序和维护保养. ............ (19)十一:空压机热水机电控原理 (21)十二:报价单 . (23)十三:客户案例 . (23)十四:现场设备和水垢照片 . ... . (24)十五:专利证书和公司资料 ... . (30)1、全方位除垢技术:全自动干烧除垢、酸洗除垢,可彻底清除水垢,还有除垢提醒功能,解决你的后顾之忧。
干烧除垢是通过压缩气体把换热器的水吹出机体,在水和气混合时,有冲涮旋转功能,能有效的剥离附着在管路表面的水垢,之后没有水的机体受热后,由于金属和水垢的膨胀系数不一样,水垢会膨胀开裂脱离,再冲水进去,水垢就会被带走,可以设定除垢时间和间隔时间,水垢更多的原因是长时间不清洗越积越多,到最后无法清洗。
本系统自动除垢,正常设置为每天清洗一次,每次5分钟,根据各地的水质情况可调整。
经过多年的实验总结,水垢即使采用以上除垢,时间久了,在水质硬度较高的地区特别是东北、华北、西北、西南、山东等地区,水垢还是会产生,会影响的换热器的换热效果,水垢的最终解决方案只有一个,就是酸洗除垢,所有锅炉系统除垢都是酸洗除垢,因此选择特殊的换热器,采用某种特殊酸性材料,其酸性不会腐蚀换热器,而只对水垢进行反应,这可以有效的保护换热器同时又把水垢清除。
通过PLC自控技术和参考各种参数进行复杂运算,可达成除垢提醒功能,热水机的水垢达到一定程度,触摸屏有水垢报警提醒,提示需酸洗除垢,此时酸性除垢,可以很简单清洗换热器内的水垢,而不至于等到结垢很严重时才发现,影响换热效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 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)。
空压机热能回收数据
空压机消耗的电源以以下几种形式消耗
1、75%的电能转化成热能存在于热油之中,通过冷
却器冷却带走;
2、10%的电能转化为热能存在压缩空气中,通过冷
却器冷却带走;
3、10%的电能转化成热能后辐射损失及不可控的压
缩内耗损失;
4、5%的电能转化成马达热量损耗
空压机运行的油温度越高,浪费的有用功就越大,大约有75%的热能存储在热油回路中,所设计的热能回收装置正是为了在对压缩机性能不产生任何负面影响的前提下,以热交换产生热水的形式回收以上绝大部分的热能,回收率可达实际输入轴功率的65%~75%。
我公司空压机运行的油温在80-90°c之间,热水温度可达50-80°C之间
我司目前安装了热能回收装置的空压机共有三台,总功率300KW,日常运行的有两台(两用一备),总功率200KW,按70%回收率、负荷率80%计算有112KW,共112×860=96320千卡(1KW=860千卡)。
假如自来水温度按年平均15°C计算,热水温度按60°C计算,回收的热量每小时可以产生96320÷(60-15)=2140公斤的热水(一公斤水升高1°C需要1千卡的热量),每天可以产生2140×24=51371公斤温度达60°C的热水,按每人明天30公斤热水计算,可以满足1712个人的需要。
另公司还安装了300平方米的太阳能热水设备,可以满足300-400人的热水需要,所以目前我们公司的热水设备共可以满足两千多人的需要。
明年杨丰公司即将搬迁进入科彩工业园,杨丰公司同样有一台装有热能回收设备的空压机,总功率为50KW,每天可以产生近13000公斤的热水,可以满足400人的需要(计算方法同上),由于杨丰的厂房靠近新的综合楼,所以我司已计划将这套热能回收设备用于新的综合楼。
锅炉热能回收数据
我司四号厂房新配置了一台2000000千卡的锅炉,这台锅炉的烟囱上也安装了烟气热能回收装置,正常生产时,每月大概需要消耗18000立方米的天然气(根据1号厂房锅炉的数据),平均每天600立方米,每立方米的天然气可以产生8500千卡的热量,600立方米的天然气可以产生600*8500=5100000千卡的热量,烟气热能回收装置的回收效率一般能达到1-3%,假如按平均2%计算,每天也可以
回收102000千卡的热量,可以产生热水102000÷(60-15)=2267公斤(算法与空压机热能回收相同)的热水.可以满足75人的使用。