国内外低温余热回收技术应用现状及建议.
2024年中低温余热发电市场环境分析

2024年中低温余热发电市场环境分析引言中低温余热发电是利用工业生产中产生的中低温余热能转化为电能的一种技术。
随着能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,中低温余热发电市场正在逐渐崛起。
本文将对中低温余热发电市场的环境进行分析,包括市场规模、发展趋势、政策支持等方面,并提出相关的建议。
市场规模中低温余热发电市场具有巨大的潜力。
根据市场调研公司的数据显示,目前全球中低温余热发电市场规模已经超过10亿美元,并且预计在未来几年将以每年10%的增长速度增长。
其中,亚洲地区是中低温余热发电市场的主要发展区域,占据了全球市场的50%以上。
国内市场也在迅速发展,预计未来几年内将成为全球中低温余热发电市场的主要增长引擎。
发展趋势目前,中低温余热发电技术正在不断创新和完善。
传统的中低温余热发电技术主要包括有机朗肯循环和卡诺循环等,但面临着效率低、成本高等问题。
近年来,新型的中低温余热发电技术逐渐兴起,如热力蓄能系统、海水淡化和余热联供等技术。
新技术的应用使得中低温余热发电的效率提高,成本降低,进一步推动了市场的发展。
另外,与传统发电方式相比,中低温余热发电具有环保、清洁的特点,符合现代社会对能源可持续发展的要求。
政府的环保政策的制定和实施,将进一步促进中低温余热发电市场的发展。
政策支持为了推动中低温余热发电市场的发展,各国政府都出台了一系列的政策支持措施。
首先是财政方面的支持,包括对中低温余热发电项目的补贴、税收减免等。
其次是市场准入方面的支持,加快中低温余热发电项目的审批和建设进程。
同时,政府还加强了对中低温余热发电技术的研发支持,鼓励企业进行创新和技术改进。
建议在中低温余热发电市场发展的过程中,以下几个方面值得注意:1.加大科研力度:继续加大对中低温余热发电技术的研发投入,推动技术的创新和突破,提高发电效率,降低成本。
2.完善政策支持:政府可以通过制定更具针对性的政策和措施,进一步促进中低温余热发电市场的发展。
低温烟气余热深度回收装备在食品加工行业的应用研究

低温烟气余热深度回收装备在食品加工行业的应用研究随着环境污染和能源紧缺的问题日益严重,低温烟气余热的回收利用成为了行业关注的焦点。
在食品加工行业中,大量的低温烟气产生于烟囱或热处理设备的排放过程中,其内蕴含着巨大的能量资源。
本文将探讨低温烟气余热深度回收装备在食品加工行业的应用研究。
一、低温烟气余热的特点低温烟气余热是指在食品加工过程中,产生的烟气温度较低且具有一定的热能,但其温度不足以满足传统排放标准,需要经过处理才能排放入大气。
由于烟气温度较低,传统的余热回收装备(如热交换器)往往效果不佳,无法有效回收热能。
因此,需要一种专门的装备,能够对低温烟气进行深度回收利用。
二、低温烟气余热深度回收装备的工作原理低温烟气余热深度回收装备主要由以下几个部分组成:换热器、蓄热设备、废气净化设备和余热回收系统。
其工作原理如下:1. 换热器:低温烟气经过换热器与新鲜空气或其他工艺流体进行热交换,使低温烟气释放出的热能被吸收。
2. 蓄热设备:将换热器中吸收的热能存储起来,通过蓄热材料的吸热和放热过程,实现热量的平稳供应。
3. 废气净化设备:将低温烟气中的有害物质进行净化处理,以保证回收后的热能不会对环境造成污染。
4. 余热回收系统:将经过净化处理后的低温烟气中的热能回收利用,供应给食品加工过程中的热源或其他需要热能的设备。
三、1. 应用范围及意义低温烟气余热深度回收装备在食品加工行业的应用范围较广,主要适用于蒸煮、烘干、灭菌等加热工艺环节。
在食品加工行业中,传统的加热设备(如油热炉、蒸汽锅炉等)存在能源消耗大、烟气排放问题,而低温烟气余热的回收利用能够有效减少能源消耗,同时减少环境污染,具有重要的经济和环境意义。
2. 适用技术与案例低温烟气余热深度回收装备的适用技术主要包括热泵技术、蓄热技术和换热技术等。
以热泵技术为例,通过热泵系统将低温烟气中的热能提取出来,并传递给加热设备,实现热能的高效利用。
目前在食品加工行业中已经广泛应用了低温烟气余热深度回收装备。
2023年余热回收利用行业市场分析现状

2023年余热回收利用行业市场分析现状余热回收利用行业作为一个节能环保的新兴产业,在当前国家倡导绿色发展和低碳经济的背景下,呈现出不断增长的趋势。
本文将对余热回收利用行业的市场现状进行分析,包括市场规模、发展趋势、亮点以及存在的问题与挑战。
一、市场规模余热回收利用行业是为了减少工业生产中产生的废热而进行的节能措施,其市场规模主要受制造业和能源行业的需求影响。
根据数据显示,2019年中国制造业废热资源总量达到3.8亿吉焦,而能源行业废热资源总量超过1亿吉焦。
这些大量的废热资源如果能够得到有效回收利用,将可以为企业节能降耗,提高能源利用效率,具有很大的经济和环境效益。
二、发展趋势1. 技术创新推动行业发展。
随着科技的进步和创新,余热回收利用技术不断提升,涌现出一批高效节能的新型设备和系统。
比如,采用烟气余热回收技术可以将高温烟气中的废热转化为有用热能,提高燃煤电厂的能源利用效率;采用膜分离技术可以将工业废水中的热能回收,实现水泵节能。
2. 政策支持助力行业发展。
国家对节能减排的政策支持力度不断加大,鼓励企业进行余热回收利用,促进绿色发展。
比如,国家发改委发布的《节能与新能源汽车产业发展“十三五”规划》提出,到2020年废热发电项目规模将达到1500万千瓦,废热利用率达到65%以上。
三、市场亮点1. 市场潜力巨大。
中国制造业废热资源总量庞大,但利用率不高,还有很大的提升空间。
据统计,目前国内废热回收利用率仅为30%,与国外发达国家相比还有很大差距,所以行业发展潜力巨大。
2. 企业节能降耗的需求。
随着国家对节能减排的要求越来越高,企业对能源的需求也在不断上升。
余热回收利用可以有效降低企业的能源消耗,减少企业的环境污染,所以受到越来越多企业的关注和需求。
四、存在的问题与挑战1. 技术水平不高。
目前国内余热回收利用技术仍然存在一定的局限性,与国外先进水平相比差距较大。
企业在进行余热回收利用时需要依赖进口设备和技术,造成了一定的制约。
2024年中低温余热发电市场发展现状

2024年中低温余热发电市场发展现状简介中低温余热发电是一种利用工业过程产生的中低温余热能进行发电的技术。
这项技术可以有效地提高能源利用效率,减少环境污染,具有良好的可持续性和经济性。
本文将对中低温余热发电市场的发展现状进行探讨。
发展背景随着全球能源需求的增长和对环境污染的关注,提高能源利用效率和减少环境污染已成为各国政府和企业的重要目标。
中低温余热发电技术正是为了实现这一目标而应运而生的。
它可以利用工业生产中产生的中低温余热能,将其转化为电能,从而实现能源的再利用,减少温室气体的排放。
市场规模及发展趋势中低温余热发电市场在过去几年中取得了快速的发展。
根据市场研究机构的数据显示,2019年全球中低温余热发电市场规模达到xx亿美元,并预计在未来几年内将保持较高的增长率。
这一市场的发展得益于以下几个因素的推动:1.政策支持:各国政府纷纷制定了相关政策和法规,鼓励企业采用中低温余热发电技术。
政府的支持和补贴措施为中低温余热发电市场提供了重要的动力。
2.节能减排需求:随着环境意识的普及,企业对节能减排的需求更加迫切。
中低温余热发电技术正是为了满足这一需求而出现的,它可以有效地减少碳排放,降低企业的运营成本。
3.技术进步:随着科技的不断进步,中低温余热发电技术的效率和可靠性得到了显著提高。
新型的发电设备和材料的不断研发,使得中低温余热发电技术具备了更广阔的应用前景。
市场发展环境及挑战中低温余热发电市场虽然发展迅速,但仍面临一些挑战和限制因素:1.技术成熟度:中低温余热发电技术相对于传统的发电技术还比较新颖,其技术成熟度相对较低。
需要进一步加大研发投入,提高技术水平,降低设备成本,以增加市场的竞争力。
2.行业标准化:中低温余热发电行业缺乏统一的标准和规范,这给市场的发展带来了一定的不确定性。
需要加强行业间的合作与交流,加快标准化进程,促进市场的规范化发展。
3.市场竞争:中低温余热发电市场的竞争愈发激烈,各个厂商纷纷进军该领域。
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冷床余热回收利用现状与发展
讯:摘要:冷床余热回收是节约能源和提高能源利用率的重要途径。
本文分析了冷床余热利用的潜力,详细介绍了目前冷床余热回收利用的几种方式。
针对当前冷床余热利用情况,指出了冷床余热回收利用技术的研发前景。
关键词:冷床;余热利用;节能
引言
冷床是冶金工业生产中重要的冷却设备,在冷床上,随着轧件温度的降低,大量的热能逐渐散失掉,明显造成大量的能源浪费。
轧钢冷床余热回收是节约能源和提高能源利用率的重要途径。
采用一定的余热回收技术对轧钢冷床余热进行回收和利用,不但可以创造可观的经济效益,同时可以减少环境污染,具有一定的节能意义。
1 冷床余热分析
在生产棒材、型材等钢铁产品时,经过轧制工序后要进入冷却工序。
冷却工序是将轧制后的半成品经过辊道等传输装置,送至冷床上进行自然冷却或喷水冷却,使轧件由冷却前的800~950℃降低到下冷床时的80~100℃以下[1]。
这个过程中损失了大量的热量,既造成了能源的浪费,又对环境造成了污染。
尤其在夏天,恶化了工作环境。
由于轧件在冷床上逐步进行冷却,所以冷床上各段温度也不同,高温段温度可达600-800℃,低温段温度为80-100℃,造成热源不稳定,加之冷床上方常常进行轧件的吊装工作,冷床余热回收存在很大的困难,国内外有关研究人员对此进行了一些研究。
2 冷床余热回收技术的现状
2.1 封闭式冷床余热回收
瑞典阿维斯特钢厂建立起在板坯散热冷床上利用板坯热能的能源回收系统,并于1980 年9 月中旬投产。
阿维斯特钢厂的设计和布置方法是:从连铸机输出辊道到板坯
1。
低温余热回收利用方案研究

低温余热回收利用方案研究随着工业化的加速发展,能源的消耗也日益增加。
与此同时,大量的能量也在工业生产和其他活动中以废热的形式散失掉。
低温余热是指生产和工业过程中温度低于环境温度的热能。
如何利用这些低温余热成为了能源回收利用的重要问题。
在本文中,我们将探讨低温余热回收利用方案的研究,并提出一些可行的解决方案。
首先,我们需要了解低温余热的特点和潜在的应用领域。
低温余热通常温度较低,且能量相对较少,一般在100℃以下。
在许多工业过程中产生的低温余热被直接排放到环境中,造成了能源的浪费。
但是,低温余热对于某些特定的领域和应用具有重要的意义。
一种潜在的应用领域是供暖系统。
在冬季,许多地区需要供暖,传统的供暖系统主要依靠煤炭或石油等化石燃料。
然而,通过利用低温余热回收技术,可以将工业生产过程中产生的废热转化为热能,用于供暖。
这样既可以减少对化石燃料的依赖,又可以降低环境污染。
另一个潜在的应用是供电系统。
通过利用低温余热回收技术,可以将废热转化为电能,以满足部分电力需求。
现代化的热电联供系统利用冷冻工质通过废热回收,将低温热能转化为电能,并供应给周边居民和企业。
这种方式不仅提高了能源的利用效率,还能减少对传统燃煤发电的需求,有利于环境保护。
此外,低温余热还可以用于工业制冷和空调系统。
在工业制冷过程中,需要大量的冷却能源。
通过利用低温余热回收技术,可以降低系统的耗能,并减少对传统制冷设备的依赖。
同样地,在空调系统中,通过回收和利用低温余热,可以减少空调设备的运行能耗,提高能源利用效率。
在低温余热回收利用方案的研究中,我们需要考虑技术可行性、经济可行性和环境影响等因素。
技术可行性是指回收利用低温余热的技术是否成熟,能否满足实际需求。
经济可行性是指回收利用低温余热的成本是否合理,能否为企业和社会带来经济效益。
环境影响是指回收利用低温余热对环境的影响是否可控,是否符合环保要求。
目前,已经有许多低温余热回收利用方案在实际应用中取得了一定的成果。
ORC低温余热发电系统行业发展前景预测与投资建议
ORC低温余热发电系统行业发展前景预测与投资建议随着全球能源需求持续增长和环保意识的不断提升,低温余热发电系统作为一种高效利用工业废热的技术,逐渐受到人们的关注。
ORC低温余热发电系统作为其中的一种重要技术路线,具有能耗低、环保、可持续等优点,在未来的发展中将有着广阔的市场前景。
本文将从技术进展、市场需求、竞争格局、政策支持等方面进行分析,预测ORC低温余热发电系统的发展前景,并提出投资建议。
技术进展:ORC低温余热发电系统是通过有机工质和热源之间的热力交换,将低温废热转化为电能的一种技术。
随着有机工质的不断改进和技术的成熟,ORC低温余热发电系统的效率逐渐提升,在热源温度低至80摄氏度的情况下,也能够高效发电。
未来,随着技术的持续创新和改进,ORC低温余热发电系统将会更加高效、稳定,推动其在市场中的应用。
市场需求:随着全球对能源资源的日益枯竭和环保意识的提高,低温余热发电系统作为一种高效利用废热资源的技术,受到越来越多的关注。
在工业、建筑、热电联产等领域,废热资源的潜力巨大,ORC低温余热发电系统的应用前景广阔。
未来,随着国家对清洁能源的政策支持和企业对节能降耗的需求增加,ORC低温余热发电系统的市场需求将会更加旺盛。
竞争格局:目前,ORC低温余热发电系统的市场竞争格局相对较为稳定,主要由一些技术领先的企业主导。
这些企业在技术研发、市场拓展、售后服务等方面具有一定的竞争优势。
未来,随着市场需求的不断增长和技术的不断进步,可能会涌现出更多的参与者,增加市场竞争的激烈程度。
政策支持:为了鼓励清洁能源的发展和提高能源利用效率,各国政府纷纷出台了一系列支持低温余热发电系统的政策。
例如,提供补贴、税收优惠、技术支持等方面的政策措施,为低温余热发电系统的推广应用提供了有力支持。
未来随着政策的不断完善和落实,ORC低温余热发电系统的发展前景将更加明朗。
投资建议:基于以上分析,我认为ORC低温余热发电系统具有较好的发展前景和投资价值。
国内外低温余热回收技术应用现状及建议.
国内外低温余热回收技术应用现状及建议贾春雨乔文霞大庆石化公司科技信息处科协黄文姣大庆石化公司化工一厂裂解车间国内外低温余热回收技术应用现状及建议摘要:介绍了石化企业低温热回收利用的一些现状及技术,首先是直接里利用也就是同级利用,然后是升级利用,如利用朗肯循环的余热发电、热泵、制冷、液力透平和变热器等其他技术,将低温余热升级利用。
对石化企业低温热的利用提出了建议。
关键词:石化企业低温余热回收技术同级利用升级利用1前言现在节能工作已成为世界性的课题。
随着国民经济的快速增长,能源需求日益增加,供需矛盾逐渐突出。
为保证经济的可持续发展,国家已将资源节约作为一项基本国策。
作为能源加工转换单位的石化企业,一方面为社会提供了大量可利用的能源,同时也消耗了大量能源,是石化行业开展节能工作的重点。
近年来随着装置技术进步和先进节能技术的应用能源利用水平有了大幅度提高,但大部分装置间的热联合、低温余热利用等方面还存在巨大的节能潜力。
在节能工作不断深入的今天,欲降低装置及全公司能耗,低温余热回收是必不可少的一个方面。
低温余热的回收利用不但可以代替所消耗的高质量热源,同时可以降低相关部位的冷却负荷,降低循环冷却水和空冷电耗,对降低能源消耗具有重要义。
炼油和化工行业既是生产能源和基础原材料的工业,又是高能耗工业。
炼油、石化和化学工业仍然存在着减少能源消费的巨大机遇,在化学加工过程中,为转化而作为能源使用的燃料50%以上损失掉了,这种损失通过改进能量产生、分配和转化可使其减少。
通过能量回收也可使损失减少。
美国能源部正在通过“2020年梦想计划”推进能源节约,由公司、政府部门、大学和专业组织组成的联合体正在共同开发一些技术,以解决工业问题。
一些致力于节能的项目可取得很大的效果,例如,包括陶氏化学、普莱克斯、休斯敦大学和科克-格律希公司组成的集团开发的成果,已使现有填料式蒸馏塔器的能效提高10%~20%、塔器能力提高5%~10%和热回收提高10%~20%。
2023年中低温余热发电行业市场发展现状
2023年中低温余热发电行业市场发展现状中低温余热发电是指利用加工生产过程中废弃的中低温余热,将其转换为电能的技术。
随着我国经济的快速发展,工业生产产量增加,因此中低温余热发电技术的应用前景非常广阔,在我国的市场发展前景也越来越受到重视。
目前,中低温余热发电市场在国内尚处于初级阶段,但各个地区的市场发展情况有所不同,主要体现在以下几个方面:一、市场规模不断扩大我国的工业经济快速发展,同时伴随着能源消耗总量的增加。
很多工业企业在生产过程中需要消耗大量的能源,其中废气、废水、废热等形成的中低温余热就是很大的能量浪费。
近年来,政府对中低温余热的资源利用逐渐重视,相应的政策也不断出台。
各地相继出台了促进余热利用的相关文件、政策等。
建立中低温余热发电工程,可满足电力需求,还可大幅减少企业的能源消耗,因此市场规模不断扩大。
二、技术不断进步中低温余热发电技术的发展已经十分成熟,其中常见的利用中低温余热发电的技术为有机朗肯循环、卡钳朗肯循环和卡诺循环等。
这些循环技术能够有效地将中低温余热转化为电能,提高了能源利用率。
目前,国内的中低温余热发电技术不断地创新和改进,不断提高其效率和可靠性。
三、市场应用范围扩大中低温余热发电的应用范围十分广泛。
除了在电力行业中的应用之外,还被广泛使用于石化、钢铁、水泥等行业。
中低温余热发电技术不仅可以减少能源的浪费,而且还可以解决环境污染的问题。
在当前环境保护和可持续发展背景下,中低温余热发电技术广泛应用的前景非常乐观。
四、存在一些挑战虽然中低温余热发电行业发展迅速,但也存在一些问题。
首先是技术问题。
虽然中低温余热发电技术已经非常成熟,但其在实际运行中还会存在一些问题,如运行效率低下、设备故障等。
其次是市场整合问题。
中低温余热发电市场尚处于初级阶段,市场混乱,同行业市场整合力度不够,整体行业发展陷入了瓶颈。
综上所述,中低温余热发电行业市场发展前景十分广阔,但也面临一些挑战。
政府和企业应该共同努力,加大政策支持和市场整合力度,推动中低温余热发电技术的进一步发展和应用。
低温烟气余热深度回收技术的研究与应用探析
低温烟气余热深度回收技术的研究与应用探析一、引言在现代社会的工业生产中,大量的能量被浪费,并以烟气的形式排放到大气中。
其中,低温烟气余热是一种常见的能源浪费现象。
针对这一问题,科学家们积极研究低温烟气余热深度回收技术,并尝试将其应用于实践中,以实现能源的高效利用和环境污染的减少。
本文将就低温烟气余热深度回收技术的研究进展以及其在实际应用中的探索进行探析。
二、烟气余热的特点及意义低温烟气余热指的是工业生产过程中由于燃烧或反应产生的烟气中所含能量,经过烟囱排放到大气中后未被充分利用的热能。
低温烟气余热的特点是温度较低、热量分布不均匀以及零散性。
这部分热能的浪费不仅造成了能源的浪费,还导致了环境中的热污染。
因此,开发和利用低温烟气余热具有重要的经济和环境意义。
三、低温烟气余热回收技术的研究进展1. 烟气余热的回收方法低温烟气余热回收技术研究中最常见的方法包括换热器回收技术、吸附回收技术、蓄热回收技术、循环回收技术等,这些方法可以根据实际情况和需求进行选择和组合。
其中,换热器回收技术是最常用的方法之一,其通过将烟气中的热能传递给介质(如水、空气)来实现能量的回收。
吸附回收技术则是利用吸附剂将烟气中的热能吸附并转化为其他形式的能量。
蓄热回收技术则是利用热贮存材料暂时储存烟气中的热能,并在需要时释放。
循环回收技术则是将烟气循环利用,例如用于加热其他流体或再烧等。
2. 技术的改进与创新随着科技的不断进步和对环境保护意识的逐渐增强,低温烟气余热回收技术也在不断改进和创新。
例如,在换热器回收技术中,一些新型的换热器材料和结构被引入,以提高换热效率。
同时,一些新型的吸附剂也被研发,以提高吸附回收技术的效果。
蓄热回收技术中,一些新型的蓄热材料和蓄热器件被研究和应用,以提高蓄热效率。
此外,一些新型的循环回收技术也被尝试,例如采用循环流化床技术和烟气再循环技术等,以提高能源利用效率和减少排放。
四、低温烟气余热回收技术的应用案例1. 钢铁行业在钢铁行业中,大量的低温烟气余热是可以回收利用的。
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国内外低温余热回收技术应用现状及建议贾春雨乔文霞大庆石化公司科技信息处科协黄文姣大庆石化公司化工一厂裂解车间国内外低温余热回收技术应用现状及建议摘要:介绍了石化企业低温热回收利用的一些现状及技术,首先是直接里利用也就是同级利用,然后是升级利用,如利用朗肯循环的余热发电、热泵、制冷、液力透平和变热器等其他技术,将低温余热升级利用。
对石化企业低温热的利用提出了建议。
关键词:石化企业低温余热回收技术同级利用升级利用1前言现在节能工作已成为世界性的课题。
随着国民经济的快速增长,能源需求日益增加,供需矛盾逐渐突出。
为保证经济的可持续发展,国家已将资源节约作为一项基本国策。
作为能源加工转换单位的石化企业,一方面为社会提供了大量可利用的能源,同时也消耗了大量能源,是石化行业开展节能工作的重点。
近年来随着装置技术进步和先进节能技术的应用能源利用水平有了大幅度提高,但大部分装置间的热联合、低温余热利用等方面还存在巨大的节能潜力。
在节能工作不断深入的今天,欲降低装置及全公司能耗,低温余热回收是必不可少的一个方面。
低温余热的回收利用不但可以代替所消耗的高质量热源,同时可以降低相关部位的冷却负荷,降低循环冷却水和空冷电耗,对降低能源消耗具有重要义。
炼油和化工行业既是生产能源和基础原材料的工业,又是高能耗工业。
炼油、石化和化学工业仍然存在着减少能源消费的巨大机遇,在化学加工过程中,为转化而作为能源使用的燃料50%以上损失掉了,这种损失通过改进能量产生、分配和转化可使其减少。
通过能量回收也可使损失减少。
美国能源部正在通过“2020年梦想计划”推进能源节约,由公司、政府部门、大学和专业组织组成的联合体正在共同开发一些技术,以解决工业问题。
一些致力于节能的项目可取得很大的效果,例如,包括陶氏化学、普莱克斯、休斯敦大学和科克-格律希公司组成的集团开发的成果,已使现有填料式蒸馏塔器的能效提高10%~20%、塔器能力提高5%~10%和热回收提高10%~20%。
我国提出到“十一五”末单位国内生产总值能耗比“十五”末降低20%的目标,作为耗能大户的石油和化工行业节能大有潜力。
据统计,2004年石油和化学工业消费各种能源折标准煤27921.8万吨,其中油气开采业消费3627.7万吨,石油加工为3060万吨,化学工业消费21234.1万吨。
根据对7种主要产品节能潜力的分析,到2010年,如果采用的技术措施到位,产量达到预计目标,我国石油和化工行业可以节约1200万~1300万吨标准煤。
炼油:目前国际上炼油综合能耗最好水平已达53.2千克标油/吨,而我国平均在78.4千克标油/吨。
2004年中国石化集团炼油厂加工原油平均能耗为73.47千克标油/吨(100~55千克标油/吨范围),比亚太地区炼厂平均水平61.25千克标油/吨(2003年)高出20%,比世界跨国公司先进水平50千克标油/吨高出47%。
节能潜力巨大。
其原因是我国装置规模较小、设计水平低、工艺相对落后、整体用能和装置之间用能的匹配性差。
如以2010年我国原油加工量达到4亿吨,单位能量因数耗能11千克标油测算,2010年可以比2004年节约280万吨标油。
具体的节能措施是:生产装置内部进行能量系统优化改造;实施装置之间热联合的过程优化技术改造及蒸汽动力系统、储运系统低温热回收利用的优化改造,优化管网运行;合理使用伴热蒸汽(或热水),加强凝结水回收,实现能位逐级和多次利用;大力推广应用高效节能环保型燃烧器、变频调速技术等。
乙烯:近年来我国乙烯装置物耗、能耗水平虽然有了明显提高,但与国外先进水平相比仍有较大差距。
国外乙烯能耗一般为500~550千克标油/吨,先进水平为440千克标油/吨,我国生产1吨乙烯比国外一般水平多耗能150~200千克标油。
如以2010年我国乙烯产量达到1600万吨,乙烯综合能耗达到《节能中长期专项规划》要求的650千克标油/吨测算,2010年比2004年节约80万吨标油;如乙烯综合能耗能降到目前国外一般水平550千克标油/吨,则2010年将比2004年节约240万吨标油。
节能措施:采用能量系统分析与最优综合的方法,以降低乙烯生产过程用能为目标,通过优化原料结构,以及生产过程用能集成优化,用先进控制技术实施装置优化运行和控制,对主体设备裂解炉、压缩机等的关键技术(分离技术、催化剂等)优选改进,有效降低原料和能耗。
合成氨:我国合成氨产品能耗的平均水平不高,目前引进合成氨装置能源利用率在56%左右,而国外先进水平在70%左右,吨氨节能潜力为280千克标煤。
对于大中型合成氨装置而言,目前以煤、焦、油、气为原料的合成氨能耗平均为1900千克标煤左右,国内先进水平1700千克标煤,吨氨节能潜力为200千克标煤。
如果今后改造大中型合成氨装置,扩大规模,采用德士古法生产,吨氨能耗达到1650千克标煤,节能潜力为250千克标煤/吨。
“十一五”期间,我国部分小型合成氨企业生产能力将扩大升级为中型和大型企业,随着节能技术进步,小型企业能耗将逐年下降。
经分析测算,以煤为原料的吨氨节能潜力为300~400千克标煤;以天然气为原料潜力为150~200千克标煤;以油为原料的潜力为200~300千克标煤。
“十一五”期间,我国合成氨生产系统通过节能技术改造,预计“十一五”末综合能耗平均下降100千克标煤/吨,达1600千克标煤/吨;2010年合成氨产量将达4900万吨,节能490万吨标煤,减少CO2排放量1180万吨。
2低温余热利用的途径及技术低温余热(差压余能)利用技术是深入节能的重要领域。
低温余热的利用有同级利用和升级利用两种方式。
2.1同级利用同级利用就是根据低温热源的温位,选择适宜的用户利用低温余热直接或间接代替高、中位热源,不仅可以避免使用高、中位热源所造成的过大温差能量传递损失,而且可以把高、中位热源顶替下来,达到节能降耗的目的,是低温余热利用中最具有吸引力的方案。
一是加热装置低温物流,另一种是加热生活用水。
2.2升级利用升级利用是指利用朗肯循环的余热发电(或作功),包括低压蒸汽透平发电和利用低沸点有机工质借助朗肯循环发电(有机朗肯循环热机)、热泵(如吸收式热泵和化学热泵)、吸收式制冷(如溴化锂吸收制冷)、液力透平(国外认为能连续回收19kW 功率也有节能潜力)。
对于时代的发展,科技的进步,对低温余热回收技术又有了许多新的改进技术。
大多数低温余热技术都是用来发电,低温余热发电技术与大中型火力发电不同,低温余热发电技术是通过回收石化、石油等企业持续不断的向大气环境中排放的中低温费蒸汽、烟气所含的低温热量来发电,它将企业,在生产环节产生的废弃的热能转换为高级能源—电能,因此它是一项变废为宝的高效节能技术,不仅投资成本低,而且经济效益显着。
为大型企业余热回收利用,节能降耗,找到一条有效的途径和方法。
3当前石化企业低温余热利用技术应用的现状3.1利用朗肯循环低温余热发电3.1.1有机工质朗肯循环系统的工作原理由余热锅炉换热器、透平、冷凝器和工质泵四大部套组成。
余热流在换热器中放热给有机工质,工质由于吸热而成蒸汽。
这种蒸汽通过透平膨胀作功, 从而带动发电机发电或拖动其它转动机械。
从透平排出的蒸汽在冷凝器中向冷却水放出热量而凝结成液体,从而借助工质泵重新泵回换热器,如此不断循环就能发电或产生动力。
由于系统技术简单、热回收性能好及透平尺寸小、无湿蒸汽区等特点,特别适用于低温和中、小容量的能量回收。
1.全流式透平目前全流式透平机组在国外发展较快,它适合于低温余热回收后发电。
因其工质没有汽化过程,只升温吸热,故热效率和发电效率高,透平也较简单。
如采用45℃水做工质,与低温热源换热,将水加热100至110℃,进入全流式透平,水在透平中降压作功, 同时随手力降低而汽化为蒸汽,蒸汽也作功,排出的水汽混合物进入冷凝冷却器(0.08)绝压,温度降至45℃,用泵再送去与低温热源换热,形成一个循环。
用水作工质,安全可靠,又易于回收分散的低温余热,对工艺生产过程的变化适应性强。
2.两相透平两相式透平是全流式透平的背压形式,它是功热并产的机组。
这种透平适用于中、低温余热联合回收利用,也适合于生产工艺过程中降压汽化的能量回收。
工质进入透平后,通过喷嘴提高流速,将压力能变为速度能。
这时工质由液相变为汽液混相,做功后排出透平,汽液混合物分离后分别供热。
或者将汽相再进入湿汽轮机冷凝做功,这时就是复合式透平机组,这种机组的肯朗循环效率可高达20%。
对于透平,蒸汽透平和燃气透平市场的主要竞争者有:通用电气、西门子、阿尔斯通、三菱重工、日立和东芝。
投标资格预审合格的锅炉制造商包括:美国B&W 公司、美国福斯特惠勒动力机械公司(Foster Wheeler)、阿尔斯通(英国和美国)、日本三菱重工、德国巴高克博希格公司(Babcock Borsig)、英国巴布科克能源公司(Mitsui Babcock)、韩国斗山、日本石川岛建机株式会社(IHI)。
3.1.2应用实例在炼油、化工厂有机工质余热回收利用技术系统。
长岭炼油厂余热利用的热水扩容透平, 栖霞山化肥厂利用低压蒸汽透平等,以及国外一些应用。
在低压蒸汽透平发电方面,由于发电效率较低,国外推广不是很快,在考虑技术经济合理性后,也有一些应用实例。
如日本三井油化、三井造船公司曾于1980年在千叶石化厂利用多余低压蒸汽(2.8公斤/厘米、160℃,72吨/时)藉透乎发电8290千瓦。
金陵石化公司化肥厂回收利用汽提后放空的低压蒸汽(2.5公斤/厘米,l50℃,10吨/时)驱动低位能透平带动1300千瓦的循环水泵,不仅回收利用低温余热作功带动循环水泵,而且此机组投运后停运一台汽流量8吨/时的中压透平。
金陵石化公司炼油厂已安装完成催化裂化烟气透平,待适当时候将投入使用。
利用低沸点有机工质朗肯循环发电具有发电效率高的优点。
各国从事研究开发较为活跃,据统计,全世界已制造有机工质透平2000多台。
同时,它在工业排弃余热开发应用中也有广阔的发展前景。
如日本气体化学工业公司水岛厂1968年利用低拂点工质R-11作功,输出功率3800千瓦,驱动装置内的冷冻机,多余的功率再发电。
从而回收二甲苯分馏塔塔碾二甲苯潜热2.85吨标油/时。
我国燕山石化公司东方红炼油厂早在1985年就利用低沸点工质丁烷作功带动循环水泵回收油品余热(汽油148℃,轻柴油170℃)也取得成功。
3.1.2.1美国机械技术公司美国机械技术公司针对炼油、化工厂工艺装置余热源的平均温度和可用以发电的余热规模,设计了以R-113为工质的系统。
选用R-113为工质的OCR系统,优点是,无毒、不燃烧、无腐蚀性、热稳定性好,典型的朗肯循环运行范围是:蒸发器:82-127℃,284.1-788.1千帕,冷凝器:27-43℃,47.6-82.7千帕,透平机械的设计, 按照简单、可靠、运转期长、辅助系统少及部件通用性大等要求来进行。