• head_banner_01

Концепция рекуперации отходящего тепла и принцип работы винтового воздушного компрессора OSG

Концепция рекуперации отходящего тепла и принцип работы винтового воздушного компрессора OSG

Выставка технологий сжатого воздуха понимает, что, хотя индустрия винтовых воздушных компрессоров OSG отчаянно гонится за энергоэффективностью оборудования, улучшение повторного использования энергии за счет рекуперации отработанного тепла винтовых воздушных компрессоров OSG было включено в повестку дня многих компаний.По статистике Энергетического агентства США, при работе винтового воздушного компрессора OSG фактическая электрическая энергия, потребляемая для увеличения потенциальной энергии воздуха, составляет лишь небольшую часть от общего энергопотребления воздушного компрессора, около 15%. и около 85% электрической энергии преобразуется в. Тепло передается в воздух посредством воздушного или водяного охлаждения.Это «лишнее» тепло выбрасывается в воздух, что не только воздействует на окружающую среду, но и усиливает «парниковый эффект» атмосферы, создает «тепловое» загрязнение.В то же время это тепло теряется, и 80% потерянного тепла можно восстановить.Загрузка, эквивалентная мощности на валу винтового воздушного компрессора OSG, составляет около 60-70%.
Главным героем системы рекуперации отходящего тепла винтовых воздушных компрессоров OSG обычно является установка нагрева воды с винтовым воздушным компрессором OSG.Это энергосберегающее устройство, которое использует высокотемпературную тепловую энергию нефти и газа винтового воздушного компрессора OSG и полностью использует тепловую энергию посредством теплообмена.За счет энергообмена и энергосберегающего управления он собирает тепловую энергию, образующуюся при работе винтового воздушного компрессора OSG, и улучшает условия работы воздушного компрессора.Это энергосберегающее устройство, которое относительно эффективно использует отходящее тепло и работает с нулевыми затратами.

Источником тепловой энергии может быть маслонагнетательный винтовой воздушный компрессор, маслонагнетательный винтовой воздушный компрессор ОСГ центрального кондиционера, а также отработанное тепло энергоцентра или другого оборудования на предприятии.
Принцип работы: используйте тепловую энергию высокотемпературной нефти и газа во время сжатия и передайте тепловую энергию горячей воде нормальной температуры посредством теплообмена для достижения использования тепловой энергии.как показано на рисунке.Двигатель приводит во вращение винтовую машину, а воздух всасывается в винтовой воздушный компрессор OSG через фильтр, сжимается в воздух под высоким давлением и смешивается с циркулирующим маслом, образуя масляно-газовую смесь под высоким давлением и высокой температурой. , который поступает в нефтегазовый сепаратор.После разделения нефтегазовой смеси на масло, газ и воздух сжатый воздух охлаждается доохладителем и подается потребителю;в то время как циркулирующая нефть и газ разделяются в нефтегазовом сепараторе, конденсируются в жидкость, а затем охлаждаются предохладителем и фильтруются фильтром.вернитесь к винтовому воздушному компрессору OSG, чтобы завершить процесс цикла.Винтовой воздушный компрессор OSG с тепловой водой подает высокотемпературное циркуляционное масло (и высокотемпературный сжатый газ) в термальную установку с горячей водой.Тепловая энергия, вырабатываемая при работе винтового воздушного компрессора OSG, полностью поглощается водогрейным агрегатом, при этом винтовой воздушный компрессор OSG охлаждается.

При длительной непрерывной работе винтового воздушного компрессора электрическая энергия преобразуется в механическую, а механическая энергия — в тепловую.В процессе преобразования механической энергии в тепловую, воздух сжимается под сильным высоким давлением, в результате чего его температура резко повышается.Это обычный физический механизм.Явления преобразования энергии.

Высокоскоростное вращение механического винта также генерирует трение и тепло.Вырабатываемое большое количество тепла смешивается со смазочным маслом винтового воздушного компрессора OSG с паром масла/газа и выводится из корпуса.Тепло этого высокотемпературного потока масла/воздуха эквивалентно 1/1 входной мощности воздушного компрессора.4. Его температура обычно составляет от 80°C (зимой) до 100°C (летом и осенью).Из-за требований рабочей температуры машины эта тепловая энергия бесполезно сбрасывается в атмосферу, то есть система отвода тепла винтового воздушного компрессора ОСГ завершает работу машины.Требования к температуре.

Тепловая энергия, рекуперированная с помощью системы рекуперации тепла винтового воздушного компрессора OSG, может быть использована во многих аспектах производственного и бытового потребления тепла:

Пополнение котловой воды и предварительный нагрев.Большинство отраслей и предприятий используют в производственном процессе котлы.Используя рекуперированное тепло отработанного винтового воздушного компрессора OSG, питательную воду котла можно поднять с более низкой температуры перед входом в котел, а затем нагреть котлом до заданной температуры.Это может значительно снизить затраты на топливо при использовании котла.

Для производства чистой воды методом обратного осмоса используется тепло (RO).Пищевая промышленность и производство напитков, полупроводниковая, фармацевтическая и химическая промышленность часто используют в своих производственных процессах большие объемы чистой воды обратного осмоса.Чистую воду необходимо производить при определенной температуре 25°C.Когда температура воды ниже 25°C весной, осенью и зимой, необходимо инвестировать в оборудование и расходовать топливо для нагрева воды.Рекуперация отработанного тепла винтового воздушного компрессора OSG для производства чистой воды может не только снизить расход топлива, но даже снизить инвестиционные затраты на отопительное оборудование.
Используйте тепло для обогрева.Многие помещения зимой требуют отопления, и это тепло часто обеспечивают котлы.Отходящее тепло винтового воздушного компрессора OSG теперь перерабатывается для отопления, что не только экономит потребление энергии, но также снижает установленную мощность котла и дополнительно снижает инвестиции в оборудование.

Отопление класса использует тепло.Чтобы повысить эффективность производства, цехам нанесения покрытий и цехам покраски в сборочной промышленности часто требуется подогрев воздуха для обеспечения температуры в сушильном помещении и ускорения высыхания краски.

Горячая вода для купания и мобильная подача горячей воды.Например, производственному цеху необходимо обеспечить потребности сотрудников в купании в соответствии с экологическими санитарными требованиями компании, а отходящее тепло винтового воздушного компрессора OSG перерабатывается для нагрева горячей воды для купания и т. д.

Кроме того, на выставке технологий сжатого воздуха также стало известно, что благодаря использованию устройств рекуперации отходящего тепла винтовых воздушных компрессоров OSG или тепловых насосов с источником воды можно снизить температуру масла винтовых воздушных компрессоров OSG, снизить вероятность их ухудшения, хорошо смазать, можно уменьшить износ оборудования. уменьшено, а масло для винтовых воздушных компрессоров OSG может быть увеличено.Срок службы машины;Масло винтового воздушного компрессора OSG охлаждается для увеличения вязкости, хорошей герметизации, большой силы всасывания, уменьшения утечек и увеличения скорости добычи газа;температура винтового воздушного компрессора OSG не высока и может работать непрерывно при полной нагрузке, что позволяет сократить количество пусков машины малой нагрузки до ≥25%;когда температура винтового воздушного компрессорного помещения OSG во время работы падает до температуры окружающей среды, верхний охлаждающий вентилятор и вытяжной вентилятор машинного отделения могут быть остановлены и запущены;технологическая нагрузка оборудования постобработки снижается на 20% для улучшения эффекта лечения;все отработанное тепло винтового воздушного компрессора OSG используется для приготовления горячей воды. Отходящие горячие газы не выделяются, что значительно снижает потребление энергии для приготовления горячей воды.

обработка установки винтового воздушного компрессора с рекуперацией тепла


Время публикации: 11 октября 2023 г.