热回收系统
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。
空调系统排风热回收

1 绪论随着社会的快速发展,人们生活水平的日益提高,空调在人们生活中得到普遍的应用。
但是这又带来了新的问题:一方面,随着经济的快速发展,能源的短缺日益严重,空调行业作为建筑物的主要的能耗之一,其节能性和经济性已越来越受相关机构和人士的重视;另一方面,伴随人们健康意识的提高,对室内空气品质的要求也越来越高。
如何在满足人们对室内空气品质要求的同时节省空调的投资和运行费用,是很多人都很关心的问题。
使用排风热回收装置,利用排风中的冷热量来对新风进行预处理,就可以在节能的同时增加室内的新风,提高室内空气品质。
这无疑是解决上述问题的一个很好的举措。
1.1 排风热回收装置产生的背景1.1.1 节能与经济的需要随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,对生活环境的舒适度也要求越来越高,空调系统及其设备已经成为人们生活中的一部分,并成为人们舒适生活、正常生产的重要保证。
空调作为建筑物的主要的能耗之一(可高达总能耗的40%),其节能性和经济性已越来越受相关机构和人士的重视。
在一些欧美国家,建筑能耗中的采暖、通风和空调的耗能占全国总能耗的30%,在我国也达到20%左右,高级民用建筑的中央空调耗能可以达到建筑总耗能的30%一60%[1]。
而且随着我国住宅业的快速发展及空调普及率的大幅度提高,势必造成空调用电和能耗的迅速增加[2]。
由于空调具有使用时间集中、季节性负荷大的特点,更加重了峰谷电量差距的矛盾,电网负荷率下降,造成电力设施的资源浪费。
因此降低空调系统的能耗对降低建筑物耗能、节约能源有重要意义。
在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般要占到空调总负荷的30%甚至更多[3]。
在常规空调中,排风不经过处理直接排至室外,未免造成其中的冷热量能量的浪费,如果能将这一部风能量加以回收利用则可以大大节省能源。
用排风中的余冷余热来预处理新风,不仅可以减少处理新风所需的能量,还可以降低机组负荷,提高空调系统的经济性。
当把空调房间的热量排放到大气中时,既造成城市的热污染,又白白的浪费了能量。
热回收系统、热回收技术原理及其在冷水机组上的应用

热回收系统随着国家对节能减排的倡导,热回收系统的应用也越来越广泛。
使用普通的集中空调系统总是有许多的冷凝热被直接排放到大气,造成能源浪费的加大,并且存在对周围环境的热污染。
如果能将冷凝热全部或部分回收用来加热生活热水或用于恒温恒湿机的再热,不但可以减少冷凝热对环境造成的污染,而且可以节省能源(电、油、煤等)。
本公司专业承接包括水冷式机组和风冷式机组的部分热回收或全热回收系统工程,以及对室内排气的热回收工程。
(1)、空压机热回收应用空气压缩机在工作过程中所耗废的电能转变为热量后经冷却器被冷却介质(水或空气)白白带走,实际上约有75-85%的热量完全可以被回收利用。
璟赫机电可通过对空压机原有油冷系统的改造,在油冷却回路中利用热交换器及温控元器件等构成运行时独立于原机系统的空压机热回收系统,系统工作高效可靠,并且几乎不影响原空压机之工作,空压机品牌、机型及结构不受限。
热回收实例参考图片a、空压机热回收、废热回收的典型应用 1)可作为其它液体介质的加热;2)可作为锅炉补水的预加热;经过预热可节约锅炉能耗约10%; 3)可为中央空调系统提供热水使用;4)可作为生活用热水源b、利用空压机产生的废热气,与室外冷空气混合,提高基础空气温度。
中央补气空调箱注:夏季风阀1开启,风阀2关闭,空压热气直接排至室外;冬季风阀1关闭,风阀2开启,空压废热气回收至中央补气空调箱。
c、通常,有一些生产区域因设备及有员的卫生要求,需要补入一定量的新风。
冬季时,新风是经过预热空调箱处理过才补入室内的,进入空调箱的新风是室外温度很低新风。
可以将压合机产生的废热气与室外低温新风进行混合,提高进入空调箱的基础空气温度,从而减少热盘管对热水或蒸汽的用量,达到节能的目的。
(2)、压合机废热的利用a、利用压合机产生的废热,作为热源对冷水进行加热。
压合机废热的利用(图-1)b、普通的压合机管路系统,压合机产生的热量是作为废热排放到环境中的,热量没有被充分利用。
热回收系统工作流程

热回收系统工作流程The heat recovery system is a crucial component in various industrial and commercial applications, aimed at efficiently capturing and reusing waste heat. The workflow of such a system typically begins with the identification of heat sources within a facility, such as exhaust gases from combustion processes or hot water from industrial processes.热回收系统在各种工业和商业应用中发挥着至关重要的作用,旨在有效捕获和再利用废热。
这种系统的工作流程通常从确定设施内的热源开始,例如燃烧过程产生的废气或工业过程中产生的热水。
Once the heat sources are identified, the next step involves the design and installation of heat exchangers. These devices facilitate the transfer of heat from the waste stream to a working fluid, such as water or air. The design of the heat exchanger is crucial to ensure efficient heat transfer while minimizing energy losses.一旦确定了热源,下一步就是设计和安装热交换器。
这些设备促进了废热从废气流到工作流体(如水或空气)的传递。
英格索兰空压机热回收系统介绍图文并茂

英格索兰空压机热回收系统的出现, 不仅提高了能源利用效率,还有助于 降低生产成本和减少环境污染。
该系统广泛应用于工业领域,为工厂、 企业提供了一种节能减排的有效途径。
系统组成
热回收单元
热回收单元是系统的核心部分, 负责回收空压机的热量,并将其
转化为热能。
热能转换器
热能转换器将热回收单元产生的热 能转换为其他形式的能源,如电能、 蒸汽等。
求。
同时,控制系统实时监控系统 的运行状态,确保能源的高效
利用和系统的稳定运行。
02
英格索兰空压机热回收系 统的优势
节能环保
高效回收空压机运行 过程中产生的热量, 减少能源浪费。
减少对环境的影响, 降低碳排放,符合绿 色发展理念。
降低设备运行温度, 减少散热损失,提高 设备能效。
提高能效
通过回收利用空压机的热量,提 高设备的整体能效。
热回收系统为钢铁厂提供了稳定的热源,用于预热锅炉给水、工艺加热和供暖等方 面,降低了能源消耗和生产成本。
英格索兰空压机的高效稳定运行,保证了钢铁厂生产线的连续性和可靠性,提高了 生产效率。
某化工厂的应用案例
化工厂需要大量的压缩空气用于化工产品的生产和管道吹扫等作业,英格索兰空压机在提供 压缩空气的同时,通过热回收系统回收热量。
常见故障排除方法
温度异常
检查冷却水是否畅通,散热器是 否清洁,以及热回收系统内部是
否有堵塞。
压力异常
检查进气和排气管道是否畅通, 以及安全阀是否正常工作。
声音或振动异常
检查紧固件是否松动,以及轴承 和齿轮是否磨损严重。
05
英格索兰空压机热回收系 统的案例分析
某钢铁厂的应用案例
钢铁厂在生产过程中需要大量的压缩空气,而英格索兰空压机为该厂提供压缩空气 的同时,通过热回收系统将压缩过程中产生的热量回收再利用。
热回收通风系统在北方住宅的应用效果

热回收通风系统在北方住宅的应用效果一、热回收通风系统概述热回收通风系统是一种高效节能的室内空气质量控制技术,它通过回收室内排出的热能来预热进入的新鲜空气,从而减少供暖和制冷系统的能耗。
在北方地区,由于冬季寒冷且漫长,供暖需求大,因此热回收通风系统在住宅中的应用尤为重要。
1.1 热回收通风系统的核心原理热回收通风系统的核心原理是利用热交换器,将室内排出的热空气与室外进入的新鲜空气进行热交换,从而实现能量的回收。
这种系统通常包括送风系统、排风系统和热交换器三个主要部分。
1.2 热回收通风系统的应用场景热回收通风系统的应用场景广泛,不仅适用于新建住宅,也适用于既有住宅的改造。
在北方地区,由于室内外温差大,热回收通风系统能够有效减少供暖和制冷的能耗,提高室内舒适度。
二、热回收通风系统在北方住宅的应用效果在北方住宅中,热回收通风系统的应用效果显著,主要体现在以下几个方面:2.1 提高能源效率热回收通风系统通过回收室内排出的热能,减少了供暖和制冷系统的能耗。
在北方地区,冬季供暖是住宅能耗的主要部分,热回收通风系统能够有效降低这部分能耗,提高能源效率。
2.2 改善室内空气质量热回收通风系统不仅能够回收热能,还能够通过持续的通风换气,减少室内污染物的积累,改善室内空气质量。
这对于北方地区冬季长时间关闭门窗的住宅尤为重要。
2.3 提升室内舒适度热回收通风系统能够提供恒温恒湿的室内环境,减少室内温度波动,提升居住者的舒适度。
在北方地区,冬季室内外温差大,热回收通风系统能够有效调节室内温度,避免过冷或过热。
2.4 减少维护成本热回收通风系统的运行维护成本相对较低,因为它减少了对传统供暖和制冷系统的依赖。
在北方地区,供暖系统的维护成本较高,热回收通风系统的使用能够有效降低这部分成本。
三、热回收通风系统在北方住宅的应用挑战尽管热回收通风系统在北方住宅中的应用效果显著,但也面临着一些挑战:3.1 初始成本较高热回收通风系统的初始成本相对较高,这可能会影响一些家庭的安装意愿。
热回收显热和全热

热回收显热和全热
热回收中的显热和全热是两个重要概念,它们与热回收的方式和效率紧密相关。
显热回收主要处理的是空气中的温度差异,即显热。
这种方式主要利用压缩机出口蒸汽显热,通过热交换器将热量从室内空气中提取出来,然后将其转移到室外空气中。
显热回收的热效率相对较低,因为它只能回收空气中的显热,而不能回收潜热。
显热型热回收系统的特点是可以获得较高的生活热水温度,且冷凝压力波动小,制冷机运行工况稳定。
但由于其主要利用蒸汽显热,热回收量相对较小,因此这种热回收方式主要适用于双冷凝器型热回收系统。
全热回收则能同时处理空气中的温度和湿度差异,即全热。
它不仅能回收显热,还能回收潜热。
全热回收通过使用特殊的热交换器,如纸膜滤芯,来交换空气中的热量和水分,从而实现更高的热效率。
全热型热回收系统的特点是其可利用全部冷凝热量,因此热回收量大。
然而,由于全热回收主要利用全部冷凝显热和潜热,获得的生活热水温度较低,且易造成冷凝压力波动、制冷机运行工况稳定性差。
因此,这种热回收方式主要用于单冷凝器型热回收系统。
总的来说,显热和全热回收各有其特点和适用场景。
显热回收主要用于双冷凝器型系统,可获得较高的生活热水温度,且系统稳定性好;而全热回收主要用于单冷凝器型系统,其热回收量大,但生活热水温度较低,且系统稳定性相对较差。
在选择热回收方式时,需要根据具体的应用环境和需求进行综合考虑。
中央空调热回收优势和缺点

中央空调热回收优势和缺点一、中央空调热回收的优势1、简约可靠,无需增加其他电热配件,自动化程度高,运行稳定,无安全隐患。
2、热回收系统充分利用空调系统的废热,将空调系统中产生的热量有效的利用起来,无需消耗电能或其它能源达到了节约能源的目的。
3、使用热回收系统,开空调就有免费热水,业主可以省去加装其电热水器的成本。
4、热回收空调系统与电热或锅炉相比,具有无安全隐患(如漏电或爆炸),运行稳定,使用寿命长。
5、热回收空调系统与太阳能热水器相比,具有不受安装场所限制。
6、热回收空调系统与热泵相比,具有一机多用的功能,除一年四季提供空调外,还能一年四季提供免费生活热水。
二、效率分析以“145匹水冷螺杆式带热回收机组为”例,机组每小时产生55℃热水量为:G=Q/△t=(506+104)KW×0.86/(55℃-15℃)×30%=17.486×30%=3.934 m3/h,(G热回收水量m3/h,Q机组总产生的热量,△t温差,30%为热回收比例)。
按机组每天运行24小时计,每天可产生55℃热水:3.934T×24H×0.8(空调平均负荷率)=75.532T,空调运行天数为,250天/年,则一年可以产免费热水:75.532T×250=18883 T。
三、经济效应分析表以热泵热水机为例,热泵热水机组制取1吨,55℃热水的成本为:12元(按照1元每度电计算)。
即,每年热回收器,可以节省热水费用大约:18883*12=226596元.四、中央空调热回收的缺点1、增加初投入成本。
2、增加热回收器,热水内循环泵和热水管道工程。
3、如果热回收改造工艺不过关,会直接损害中央空调本身的部件以及制冷效果。
即,热回收改造本身存在一定的风险。
但是技术到位,可以防止和克服该风险。
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热回收 不能用 0.69 kW/ton (5.1 COP)
带热回收 (大叶轮)
54°F to 44°F (12.2°C to 6.7°C)
54°F to 44°F (12.2°C to
85°F to 95°F 85°F to 105°F (29.4°C to 35.0°C) (29.4°C to
热量控制比较——回水/供水温度
100%负荷
41OC
100%负荷
50%负荷
冷 却 水38OC 水 温
35OC
39.5OC
50%负荷
38OC 36.5OC
控制回水温度
16
控制供水温度
热回收控制简介
控制器
V2
冷却塔
T2
P
控制器
热负荷
P
标准 冷凝器 热回收 冷凝器
蒸发器 冷负荷
T1
P
P
冷冻机
辅助加热
17
SINGLE CONDENSER
38
CDW
CDW
CDW
Chiller Cond. Capacity: 5700kW Chiller Evap. Capacity: 4400kW HX Capacity: 6840kW Chiller Power consumption --- 618kW Chiller Performance --- 0.4944kW/ton
4. 学校和工厂补充新风
5. 美术馆、剧院等送风需再热来控制湿度 6. 水源热泵系统的热源
12
热回收冷水机组的特点
1. 最大热回收量可达总冷量的115%-120%。 热回收冷水机组产热量 = 制冷量 + 压缩机做功量 部分负荷:热回收量随冷水机组的制冷量改变而改变 2. 热水(冷却水)温度:95OF(35OC)到120OF(48.9OC) 通常温度: 105OF(40.5OC)到110OF(43.3OC) 可利用辅助热源(电加热等)进一步提高热水温度。 3. 热量的控制——热水回水温度 冷水机组制冷量减小时,热水(冷却水)的出水温度降 低,热回收量减少。在部分负荷时冷水机组制冷效率高, 且不易发生喘振。
22
热回收系统的监控实例
23
冷却塔水系统的监控实例
24
特灵热回收冷水机组优势
1. 2. 3. 4. 5. 6.
技术成熟性
标准机型、成功实例
控制可靠性
协调制冷与供热,在部分负荷时机组运行正常
制冷剂直接散热、无热损耗环节(热交换器) 二个独立冷凝器、无热交换器等设备和相应控制 仅增加一个冷凝器,无热交换器等设备和管道 开式冷却塔水回路与供热水回路隔离
30
三种冷水系统设计方案比较
比较项目 基本方案 优先并联 优先旁流
单冷机组冷量(kw) (额定冷量1758 kw)
热回收机组冷量(kw) (额定冷量703 kw)
1382
552
1231
703
1347
587
热回收机组供水温度(°C) 4.4 热回收量(kw) (需要585KW热量)
需补充热量(kw)
29
优先旁流
1. 当一台热回收机组设置在 旁通管的另一侧,并且将 该机组的供、回水接在多 台单冷机组的回水管上, 它的冷水回水温度最高, 而且不受冷水系统负荷大 小的影响。 2. 通过设定合适的冷水出水 温度,可以使热回收机组 满负荷运行,提供最大的 热回收量。 3. 该热回收机组提供的制冷 量可预冷其他单冷机组的 回水温度,又可减少其他 单冷机组的冷负荷。
35OC
7OC
37
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
冷冻水
Templifier water heater system
CDW
CDW --- 895m3/h,16m,55kW CDW --- EWT: 21oC, LWT: 13oC HRSP --- 1075m3/h,16m,75kW WWP --- 590m3/h,40m,110kW WWP --- EWT: 23oC, LWT: 33oC CHW --- 475m3/h,16m,37kW CHW --- EWT: 13oC, LWT: 5oC
矽品 微盟
苏州
苏州 昆山
5
2 4
6750RT
1600RT 2400RT
鼎鑫电子
昆山
2
1300RT
19
永新彩管冷冻站、空压站热回收系统
• 一台1150冷吨离心机的100%热回收量为345万大卡 • 四台空压机可回收热量为129万大卡
• 热回收前自来水的最高/最低温度:20OC / 5OC
• 热回收后自来水的最高/最低温度:30OC / 20OC 供给474万大卡 需求450万大卡 • 纯水站反渗透装置理想水温为20OC -30OC,最大水流 量为300吨/小时,热回收系统运行6个月(11月初 — 4月底)
HX
HRSP
HX
HRSP
HX
HRSP
HX
WWP
CT
HRSP
DUAL CONDENSER(Full Capacity)
39
CDW WWP
CDW --- 895m3/h,16m,55kW CDW --- EWT: 21oC, LWT: 13oC WWP --- 590m3/h,40m,110kW WWP --- EWT: 23oC, LWT: 33oC CHW --- 475m3/h,16m,37kW CHW --- EWT: 13oC, LWT: 5oC Chiller Cond. Capacity: 5700kW Auxiliary Cond. Capacity: 5700 kW Chiller Evap. Capacity: 4400kW Chiller Power consumption --kW Chiller Performance --kW/ton Chiller cost --us$
热回收系统的部分用户/工程实例
工程名称 上海永新彩管有限公司 Philips 当纳利印刷 上海广电NEC INVENTEC(英业达集团) 广达 F3 地区 上海 上海 上海 上海 上海 上海 台数 1 1 1 2 2 2 总冷量(TON) 1150 700 300 2400 1200 1600
和舰科技
4.4 705
-120
5.9 585
0
555
30
提供1934 kw冷量和585KW热量,水系统供水4.4°C,回水13.3°C。
31
一次侧变流量系统的热回收
这种并联方式
难优先热回收机!
热回收机
旁通管 VFD 最低流量的旁通调节 末端两通阀
32
一次侧变流量系统 + 优先旁流
最简单可行的方法
VFD
最低流量的旁通调节
P
蒸发器 冷负荷
4
制冷+热回收(热交换器)
冷却塔 热负荷 热交换器 冷凝器
P P
冷冻机
P
蒸发器 冷负荷
5
制冷+热回收(双冷凝器)
冷却塔
P
热负荷
P
标准 冷凝器
热回收 冷凝器 冷冻机
P
蒸发器 冷负荷
6
双冷凝器的热回收离心机
热回收冷凝器
标准冷凝器 冷却塔供回水
7
热回收冷水机组的原理
高温 热量 低温
换热效率高
系统简单、维护方便
所需机房间空间较小
对水质无特别要求
25
含热回收机组的冷水系统设计
• 二次泵变流量
• 优先并联 • 优先旁流
• 二次泵变流量
27
常规的两次泵系统
1. 获得较多的热回收量, 必须有充足的冷负荷, 通常机组在70~95%的 负荷范围内运行。 2. 热回收机组一般与多台 单冷机组共同使用,确 保足够的冷负荷提供给 热回收机组。 3. 但在舒适性空调系统中, 热量需求多时,冷量需 求通常会减少,由于热 回收机组的供冷量不足, 从而减少热回收的供热 量。
利用价值举例
1000冷吨冷水机组的热回收量 =7吨/小时蒸汽锅炉的产热量
1000冷吨的热回收冷水机组产热量约为1150冷吨
热水(冷却水)供回水温度43OC/32OC
饱和蒸汽的汽化潜热为500,000kcal/h/t
则相当于蒸气量为:1150*3024/5000000=7t
11
应用场合
对于同时需要冷量和热量的项目 若合理应用,二年内可回收机组的新增投资,应用场合有: 1. 宾馆和洗衣房的热水供应 2. 工业生产过程需同时供冷和供热 3. 医院和其他医疗设施
20
永新彩管热回收系统示意图
加热前自来水 T1=5oC
板换
热回收离心机
EV2
接 空 压 机
T2=13oC EV3 加热后自来水 T3=24oC
21
永新彩管热回收系统经济收益
热回收系统每年运行6个月,可节约189万元/年 • 节省7.5 t/h蒸汽锅炉的初投资和运行费 • 节约离心机、水泵、冷却塔耗电量8328度/天 运行:24小时/天,30天/月,4月(满负荷)/年 电费:0.49元/度,蒸汽:65元/t (都不含税) 注:常规离心机的冷却水温度32OC / 37OC 此热回收离心机的冷却水温度13OC / 24OC 冷冻水温度5OC / 10OC,故离心机节能20%
28
优先并联
1. 当一台热回收机组设置在 旁通管的另一侧,将会充 分利用它的制冷能力,因 为它的冷水回水温度最高, 不受旁通管分流的影响。 2. 同时它不会降低其他冷水 机组的回水温度。 3. 在整个空调供冷季节,通 常该机组优先启动,最后 停机,以获得最多的冷负 荷和最长的运行时间,产 生最多的热回收量。
离心机热回收简介及应用