废水余热回收方案

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建筑排水系统中的能源回收与利用技术

建筑排水系统中的能源回收与利用技术

建筑排水系统中的能源回收与利用技术引言建筑排水系统是建筑物的重要组成部分,用于处理建筑物生活污水和雨水的排放。

在传统的排水系统中,水通过排水管道被输送到污水处理厂进行处理。

然而,这种处理过程通常会浪费大量的水和能源。

为了实现可持续发展的目标,建筑排水系统中的能源回收与利用技术应运而生。

本文将重点介绍建筑排水系统中的能源回收与利用技术。

1. 污水热能回收与利用技术污水中的热能可以通过合适的设备进行回收和利用。

具体的技术包括:•热泵技术:热泵系统可以通过污水中的热能产生热水或制冷剂。

这些热水或制冷剂可以用于供暖或空调系统,从而实现能源的回收和利用。

•余热回收技术:建筑物的污水排放通常具有一定的温度,可以通过余热回收技术来回收其热能。

回收的热能可以用于热水供应系统或其他热能需求。

•热交换技术:热交换技术可以通过热能转移实现能源的回收和利用。

例如,利用污水排放的热量为温水供暖或其他热能需求提供热能。

2. 雨水回收与利用技术建筑物的雨水排放通常被视为废水,但实际上它可以被回收和利用。

以下是一些常见的雨水回收与利用技术:•雨水收集系统:建筑物可以设置雨水收集系统来收集和储存雨水。

收集的雨水可以用于灌溉、洗衣、清洁和马桶冲洗等非饮用水需求。

•雨水过滤技术:雨水需要经过过滤和处理才能被安全地使用。

过滤技术可以帮助去除雨水中的杂质和污染物,以确保其质量符合使用标准。

•雨水利用系统:收集和过滤后的雨水可以通过管道系统分配给相应的用途。

例如,雨水可以用于建筑物的供水系统、消防系统或景观绿化。

3. 生物能源回收与利用技术生物能源是建筑排水系统中的另一种潜在能源来源。

以下是常见的生物能源回收与利用技术:•沼气产生与利用技术:通过建筑排水系统收集的有机废物可以被储存在沼气池中发酵产生沼气。

这种沼气可以被利用为燃料来产生能源,如发电或供暖。

•生物质处理技术:建筑排水系统中的有机固体废物可以被处理成生物质,用于生产生物能源,如生物柴油或生物气体。

垃圾电厂余热供暖方案

垃圾电厂余热供暖方案

垃圾电厂余热供暖方案背景随着城市化进程的加快,城市垃圾的产生量也随之增加。

传统的垃圾处理方式主要包括填埋和焚烧两种,然而填埋会占用大量土地资源,而焚烧会产生大量的废气和废水。

因此,如何合理地利用垃圾并减少二氧化碳和有害气体排放,成为当今社会迫切需要解决的问题。

问题垃圾焚烧过程中,会有大量的余热被浪费掉。

这些余热如何合理利用,成为了一个需要解决的问题。

解决方案将垃圾焚烧过程中产生的余热,利用余热发电的方式,将电力供给周边的居民区。

垃圾电厂余热供暖方案的主要实现步骤如下:第一步:收集垃圾垃圾处理过程的第一步是垃圾的收集。

垃圾可以分为生活垃圾和工业垃圾,不同类型的垃圾需要采用不同的收集方式。

例如,生活垃圾需要在小区门口设立分类垃圾桶,而工业垃圾需要通过专门的垃圾运输车进行运输和收集。

第二步:焚烧垃圾在垃圾电厂中,垃圾会被投入到燃烧炉中进行燃烧。

垃圾燃烧的目的是将垃圾中的有机物分解,产生高温下的燃烧反应。

燃烧过程中会产生大量的热能,这部分能量即为余热。

第三步:回收余热将产生的余热通过余热发电机进行回收。

余热发电机可以将高温的余热转化为电能。

利用余热发电机能够有效地回收热能,减少电力消耗,提高整体能源利用率。

第四步:供暖通过输电线路,将电力供应到周边的居民区,成为供暖的能源。

对于居民而言,垃圾电厂的电力供应能够降低居民的取暖负担,同时又能够减少能源消耗和环境污染。

总结利用垃圾焚烧过程中产生的余热,进行余热发电和供暖,是一种有效地利用垃圾的方式。

从能源利用和环境保护方面来看,这种方法是一个可行的解决方案。

此外,垃圾焚烧也能够减少垃圾填埋对土地资源的占用,提高垃圾处理的效率和管理水平。

污水处理中能源回收与利用

污水处理中能源回收与利用

污水处理方法
物理法
沉淀、过滤、浮选等。
化学法
氧化、还原、中和等。
生物法
活性污泥法、生物膜法等。
能源回收与利用的意义
降低能耗
回收能源可以减少处理过程中的 能源消耗,降低运行成本。
提高处理效率
适当的能源回收与利用可以促进 污水处理过程的进行,提高处理 效率。
01 02 03 04
促进可持续发展
利用污水处理过程中产生的能源 ,符合可持续发展的理念。
电解法
通过电解污水中的离子,产生电能和 化学物质(如氢气、氧气等),可用 于小型发电或为电子设备提供电源。
04
污水处理中的能源回收与利用 案例
Chapter
城市污水处理厂能源回收与利用案例
厌氧消化
厌氧消化是城市污水处理厂中常用的能源回收方式,通过厌氧微生物的作用将有机物转化为沼气,沼气可以用于 发电或供热。
电化学反应
电化学反应是一种利用电解池将污水中的有机物转化为燃料或化学品的技术,如 电解水制氢等。
03
能源利用技术
Chapter
热能利用技术
01
02
03
热能利用技术
通过将污水中的有机物转 化为热能,用于发电、供 暖或工业用途。
厌氧消化
厌氧消化是一种常用的热 能回收技术,通过厌氧微 生物将有机物转化为沼气 ,沼气再燃烧产生热能。
鼓励技术创新
鼓励企业和技术人员开展技术创新 ,探索新的能源回收技术和方法, 提高技术的竞争力和创新力。
培养专业人才
加强人才培养和引进,培养一批具 备专业技能和创新精神的专业人才 ,为能源回收技术的发展提供人才 保障。
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优化能源回收工艺

余热余压利用工艺和系统解决方案

余热余压利用工艺和系统解决方案

余热余压利用工艺和系统解决方案余热余压是指工业生产过程中产生的废热和废压。

这些废热和废压通常会被浪费掉,造成能源的浪费和环境的污染。

然而,通过合理的利用余热余压,可以实现能源的节约和环境的保护。

本文将介绍一些常见的余热余压利用工艺和系统解决方案。

一、余热利用工艺1. 蒸汽回收利用:在工业生产过程中,常常会产生大量的高温高压蒸汽。

通过安装蒸汽回收装置,可以将蒸汽中的热能回收利用,用于加热水或发电。

这样既可以提高能源利用效率,又可以降低生产成本。

2. 烟气余热利用:烟气中含有大量的热能,常常会被排放到大气中造成能源的浪费和环境的污染。

通过安装烟气余热利用设备,可以将烟气中的热能回收利用,用于加热水或发电。

这样可以实现能源的节约和环境的保护。

3. 废水余热利用:在工业生产过程中,常常会产生大量的废水。

通过安装废水余热利用设备,可以将废水中的热能回收利用,用于加热水或发电。

这样不仅可以实现能源的节约,还可以解决废水处理的问题。

二、余压利用工艺1. 高压蒸汽回收利用:在工业生产过程中,常常会产生大量的高压蒸汽。

通过安装高压蒸汽回收装置,可以将蒸汽中的压力能回收利用,用于驱动涡轮发电机或其他设备。

这样既可以提高能源利用效率,又可以降低生产成本。

2. 燃气余压利用:在工业生产过程中,常常会产生大量的燃气余压。

通过安装燃气余压利用设备,可以将燃气中的压力能回收利用,用于驱动涡轮发电机或其他设备。

这样可以实现能源的节约和环境的保护。

3. 液体余压利用:在工业生产过程中,常常会产生大量的液体余压。

通过安装液体余压利用设备,可以将液体中的压力能回收利用,用于驱动涡轮发电机或其他设备。

这样不仅可以实现能源的节约,还可以解决液体的排放问题。

三、系统解决方案1. 废热余压综合利用系统:通过将余热和余压综合利用,可以实现能源的最大化利用效果。

该系统包括废热回收装置、废压回收装置、能量转换装置等。

通过合理的设计和配置,实现余热余压的综合利用,可以大幅度提高能源利用效率和经济效益。

某印染厂余热回收利用方案

某印染厂余热回收利用方案

XX印染厂余热回收利用方案一、项目概况经过现场调查发现,印染厂在生产工艺过程中会产生大量的废热,这些热能随着废水的排放而白白的浪费;如果能把这部分热能加以回收利用,将带来可观的经济效益。

二、印染厂余热排放存在的问题1、由蒸汽加热工艺水而产生的冷凝水。

这部分冷凝水是可以回收用作工艺水;因为在每一步工艺中用水需求温度不同,这部分冷凝水温度较高,不能直接用于工艺,需要降低温度才能使用。

贵单位对于这部分冷凝水的使用是通过冷却塔散热降低温度后,再用作工艺水,这些排放到大气中的热量就白白浪费了。

2、工艺废水中的余热未能回收利用。

经过了解,贵单位几个车间最终的废水都统一排到一个废水池内,印染厂每天排放的印染废水总水量基本与工艺总水量相同,最终排放的废水量是巨大的,废水池中废水的温度大约在35度至45度之间,这部分热量随着废水的排放而白白浪费。

3、印染厂设备烟气需要通过冷却塔降温排放。

140度左右的烟气目前是通过冷却水降温后进去冷却塔散热排放,既需要通过物理散热的方式消耗了能源,也浪费了这一部分的热量;完全可以通过设备来代替冷却塔散热,回收这一部分的热量。

三、印染厂余热利用的改造思路1、蒸汽冷凝水最后回到水池的水温大约在80度左右,而贵单位45-60度左右所需工艺水占到全部所需工艺水的80%;目前,这部分冷凝水为满足工艺需求是通过冷却塔降温,达到所需的工艺水温度;可以通过高效换热设备来降低蒸汽冷凝水的温度,提高工艺水补水的温度,这样既回收了冷凝水的热量,也可以取消物理降温所带来的能源消耗,切切实实的降低能源浪费。

2、经过调查,印染厂最终排放的废水经处理到废水池中的温度大约在40度左右(这个根据环境温度、印染材料水温有变化),而印染中需要大部分工艺水的温度在45-60度之间;这就完全可以通过高效热泵技术,从废水中提取45-60度左右的水作为工艺用水,可大大减少蒸汽的输入,降低能源成本。

3、印染设备排放烟气需要经过冷却才能排放到大气中去,散热的冷却水是通过冷却塔来降低温度;这部分热量完全可以利用换热设备加热工艺补充水,既回收了烟气的余热,又减少了物理降温所需的电费,达到节约能源降低成本的目的。

电厂循环水余热利用方案的研究

电厂循环水余热利用方案的研究

电厂循环水余热利用方案的研究一、内容综述随着社会经济的快速发展,电厂循环水余热利用已经成为了一种重要的节能减排手段。

循环水余热是指在电厂运行过程中产生的热水、蒸汽和废水等废热资源,这些资源具有很高的潜在价值。

通过科学合理的技术手段,将这些废热资源进行回收利用,不仅可以降低电厂的能耗,减少环境污染,还可以提高电厂的经济效益。

本文将对电厂循环水余热利用方案的研究进行详细的探讨,以期为电厂的可持续发展提供有力的支持。

在当前环保意识日益增强的背景下,电厂循环水余热利用方案的研究显得尤为重要。

通过对国内外相关研究的梳理,我们发现目前电厂循环水余热利用主要采用的方法有:换热器换热、蒸发器蒸发、地源热泵、空气源热泵等。

这些方法各有优缺点,需要根据电厂的具体情况进行选择和优化。

首先换热器换热是一种常见的循环水余热利用方法,其原理是通过换热器将循环水中的高温水与低温水进行热量交换,从而实现余热的回收。

这种方法的优点是设备简单、成本较低,但由于受到水质、流量等因素的影响,换热效率有限。

其次蒸发器蒸发是一种通过蒸发循环水中的潜热来实现余热回收的方法。

这种方法的优点是能够充分利用循环水的潜热资源,提高能源利用率,但设备成本较高,且受环境温度影响较大。

再次地源热泵和空气源热泵是两种新型的循环水余热利用方法,它们分别利用地下或空气中的恒定温度来加热循环水。

这两种方法具有节能效果显著、环保性能好等优点,但由于设备成本较高,目前尚处于推广阶段。

电厂循环水余热利用方案的研究是一个涉及多个领域的综合性课题。

在未来的研究中,我们需要继续深入挖掘各种余热利用方法的优势和局限性,不断优化和完善技术方案,以期为电厂的可持续发展提供更加有效的支持。

同时我们还应加强与政府、企业和科研机构的合作,共同推动电厂循环水余热利用技术的创新和发展。

A. 循环水余热利用的重要性和意义在当今社会,随着经济的快速发展,电力需求也在不断增加。

电厂作为发电的重要基地,其运行过程中产生的大量废热如果不能得到有效利用,不仅会造成资源浪费,还会对环境造成严重污染。

洗浴废水余热回收方案及流程

洗浴废水余热回收方案及流程

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流程:1. 收集废水,收集所有洗浴产生的废水,包括淋浴、浴缸、按摩浴缸和蒸汽房。

给排水系统中的污水处理厂余热利用技术

给排水系统中的污水处理厂余热利用技术

给排水系统中的污水处理厂余热利用技术在给排水系统中,污水处理厂是一个重要的环节。

除了对污水进行治理,污水处理厂还可以利用余热来提供能源。

本文将介绍给排水系统中的污水处理厂余热利用技术。

一、污水处理厂的余热来源污水处理厂的主要热源来自于处理污水时产生的热量,包括以下几个方面:1. 污泥处理:在污水处理过程中,产生的污泥需要进行处理和脱水,这一过程需要消耗大量的热能。

2. 污水加热:在一些特定的处理工艺中,污水需要进行加热,以提高处理效果,这也会产生一定的热能。

3. 生活用水的热能:在城市污水处理厂中,除了工业废水,还包括大量的生活用水,这些用水经过排水系统后含有一定的热能。

二、余热利用技术1. 热泵技术热泵技术是一种高效利用余热的技术。

通过热泵设备,可以将低温的余热转化为高温的热能,用于供暖、热水等。

在污水处理厂中,可以利用热泵技术将污泥处理过程中产生的热能转化为热水,为周边居民提供暖气和生活热水。

2. 发电利用技术在一些大型污水处理厂中,可以利用余热发电。

通过余热发电技术,可以将污水处理中产生的余热转化为电能。

这样既可以为污水处理厂自身提供部分电力,还可以将多余的电力销售给周边地区,提供公共电力。

3. 生物质能利用技术在一些污水处理厂中,可以将余热利用于生物质能的生产过程中。

例如,利用余热进行生物质能的干燥和压实,提高生物质燃料的质量和热值,进而提高生物质能发电的效率和可持续性。

4. 热交换技术利用热交换技术可以将余热转移到其他需要热能的部分。

例如,在冬季,可以利用余热对供暖用水进行加热,在夏季,可以利用余热为制冷设备提供冷却水源。

三、余热利用的优势和意义1. 节能减排利用污水处理厂的余热进行能源供应,可以减少对传统能源的需求,降低能源消耗,达到节能减排的效果。

2. 资源化利用污水处理厂产生的余热属于可再生资源,利用余热进行能源供应,实现了资源的再次利用,减少了能源的浪费。

3. 社会效益通过利用污水处理厂的余热,可以提供热水、供暖、电力等公共服务,为周边社区带来实际的经济和环境效益。

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北京奥星恒迅包装科技有限公司废水
余热回收项目




(一)项目概况
北京奥星恒迅包装科技有限公司车间有大量的废水余热可供回收具体参数如下:
废水流量:70-80t/d
废水温度:70℃
废水杂质:仅含微量硅油
废水现处理方式:直排市政排污沟根据上述情况分析直排废水还含有大量的余热可供回收,同时该废水所含杂质较小,回收利用的难度较小方便回收利用。

回收利用途径:将回收的热量分段用于加热制水机出来的纯净水和制水机的自来水补水。

(二)废水余热回收利用方案
1、收集废水
在废水管井位置做一长4m×宽3m×深 3.3m 的地下箱间,四周砌42 砖墙,水泥粉刷;下做500mm厚钢筋水泥基础,上部留检修口其余楼面板密封,且还原为草地。

箱间设置一10 立方的不锈钢双层发泡保温的废热水收集水箱(考虑防腐和保温失效),收集原直排的废热水。

原废热水采用塑料管导流入水箱,水箱上设溢流口多余的水排放至市政排污沟。

溢流管进口在水箱底部,出口往上返至水箱上部,这样保证排放的为水箱内的低温水。

水箱设磁翻板水位传感器,如水箱水位较低则报警并停止循环水泵。

2、增加2 台板式换热器
增加一台304 不锈钢材质板式换热器,利用废水余热加热制水机
进水(自来水),将制水机进水温度由17℃提高到30℃,此温度
更利于制水机的纯净水制取效率。

通过温控制器及电动二通阀控
制板式换热器出水水温。

增加一台316L 不锈钢材质的板式换热器,利用利用废水余热加热
制水机出水(纯净水),将制水机出水(纯净水)温度由30℃ 左
右提高到50℃左右。

3、增加废水循环泵及循环管路通过废水循环泵及循环管路将收集的废
热水送至 2 台板式换热器分别加热制水机进水(自来水)、制水机出水(纯净水)。

4、废水回水管上加装电动三通阀,根据废水回水温度判断废水是回
废热水收集水箱还是排放掉。

该余热利用方式是将纯净水储水罐的进水温度有原来的17℃ 提高到50℃左右,减少了储水罐加热蒸汽的耗量,从而减少蒸汽锅炉的耗气量。

奥星废水余热回收系统原理图
废热水循环泵 废水排放口
三)改造产生的效益 该方案实施后一方面可提高制水机的制水效率,另一方面每
天可将 70 吨原 17℃的水温提高到 50℃左右,可节省 4 吨左右的蒸汽量 节省燃气费用 700元/ 天,年节省费用 25 万元。

根据废热水循环回水温
度调节电动三通阀
废水收集 接口
DN50 M
制水机 温度控制器
DN65 DN65
DN65
接自来水补水 初始 17℃
自来水 提温至 30℃
废热水循环供水
温度 70℃
纯净水 温度 30℃
纯净水 温度 50℃ 板式换热器 材质 316L
板式换热器 材质 304
DN65
四)方案实施投资费用
单位:元
(五)投资回收期设备及安装费用:年节省能耗费用:25 万元投资回收期:2 年内。

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