唐超(上海市機電設(shè)計研究院有限公司,上?!?00040)
?
空壓機能量回收系統(tǒng)簡介
唐超
(上海市機電設(shè)計研究院有限公司,上海200040)
【摘 要】簡單地介紹了空氣壓縮機的分類,對最常用的兩種空氣壓縮機(螺桿式和離心式)進行熱量的分析,并根據(jù)生產(chǎn)廠家的設(shè)備樣本舉例計算,總結(jié)其能耗情況;介紹空氣壓縮機熱量回收的原理以及應(yīng)用,闡述其優(yōu)缺點;最終結(jié)合2014年設(shè)計完成的具體案例,對實際項目中的設(shè)備與系統(tǒng)進行分析,主要對余熱回收系統(tǒng)的經(jīng)濟性和回報周期進行計算并得出結(jié)論。
【關(guān)鍵詞】空壓站節(jié)能壓縮熱余熱回收
在工業(yè)領(lǐng)域迅速發(fā)展的今天,壓縮空氣以它安全、清潔、應(yīng)用方便等獨特的優(yōu)勢,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到工業(yè)領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié)中,成為了名副其實的第二大動力源,所有制造型工廠都或多或少在使用著這一動力源。作為產(chǎn)生壓縮空氣的主要設(shè)備,各種各樣形式的空氣壓縮機都被應(yīng)用到各種工廠,它的電耗平均約占企業(yè)總能源消耗的10~30%??諝鈮嚎s機輸入功率中的大部分被轉(zhuǎn)化成了熱能,并伴隨冷卻器排到周圍的環(huán)境中。所以,壓縮空氣系統(tǒng)成了工業(yè)企業(yè)中重要的節(jié)能對象。
空壓機主要是以其壓縮機的結(jié)構(gòu)形式可分為二類,分別為動力式和位移式,而位移式根據(jù)其運動形式可細(xì)分為旋轉(zhuǎn)式和往復(fù)式。動力式可分為:噴射式,離行式,軸流式等;旋轉(zhuǎn)式可分為:滑片式,液環(huán)式,螺桿式,羅茨式等;往復(fù)式可分為直連式,十字頭式,活塞式,迷宮式和膜片式等,見圖1。
圖1 空氣壓縮機的形式
實際工程中,比較常見的只有二種,即螺桿式和離心式,見圖2。螺桿式一般運用在15-750KW機組中,離心式一般運用在560KW以上的機組。實際工程中的熱回收也主要是針對這兩種機型展開。
圖2 螺桿式和離心式的結(jié)構(gòu)
對于電驅(qū)動的空壓機而言,可近似把它看成是一臺電加熱器,因為其在壓縮空氣的過程中,幾乎將所有的電能將轉(zhuǎn)換成熱能,這些熱能的產(chǎn)生會影響空壓機的正常使用壽命和運行質(zhì)量,所以,為了保證空壓機能夠正常運行,需要給空壓機安裝良好的散熱系統(tǒng),來確??諌簷C的正常、安全運行。上述環(huán)節(jié)產(chǎn)生的熱能不但沒有被有效地利用,還需要增加額外的系統(tǒng)來幫助冷卻,并消耗更多的能量。
我們就以最常見的螺桿式空壓機和離心式空壓機為例,螺桿式空壓機組通常分為噴油螺桿和無油螺桿兩種,噴油螺桿的主要冷卻介質(zhì)為油,通過潤滑油降低核心轉(zhuǎn)子和空氣的溫度,工作原理見圖3。無油螺桿的冷卻方式更接近于離心機,主要冷卻介質(zhì)為水,工作原理見圖4。
以某廠家提供的空壓機樣本為例,進行計算:
舉例1(ZA5G-300無后冷卻的空壓機參數(shù)):(圖5)
空氣密度為1.293 kg/m3
空氣比熱為0.24 Kcal/Kg≈1005 J/Kg.K
該空壓機壓縮的空氣重量為:1062*3.6*1.29/1000=4.932噸/小時
表1 某項目投資估算表
空氣的溫升:197-20=177℃
空氣的熱量=4.932*177*1005/3600=244 KW
熱效率244/315*100%=77.46%
即:有77.46%的電能轉(zhuǎn)化為熱能,并且最終將會被冷卻。
舉例2(GA160W噴油螺桿空壓機)(圖6)
空氣比熱為0.24 Kcal/Kg≈1005 J/Kg.K
潤滑油密度為0.875 kg/L
潤滑油比熱為2030 J/Kg.K
此空壓機所壓縮的空氣重:475X3.6X1.29/1000=2.21噸/小時
壓縮空氣的溫升為80-20=60K
壓縮空氣側(cè)的熱量為2.21X60X1005/3600=37 KW
潤滑油重量為2.53X3.6X875/1000=7.97噸/小時
潤滑油溫升為80-53=27 k
潤滑油側(cè)的熱量為 7.97X27X2030/3600=121.4 KW
本臺設(shè)備的總的熱量為:37+121.4 KW=158.4 KW
熱效率 158.4/160*100%=99%
即:有99%的電能轉(zhuǎn)化為熱能,并且最終將會被冷卻。
以上計算表明,在空壓機壓縮過程消耗的所有電能,絕大部分都轉(zhuǎn)化為熱能,這些熱能,需要通過冷卻水或者通風(fēng)將氣流帶入大氣中成為廢熱。那就可以簡單的描述為:空氣壓縮機的主要產(chǎn)物是熱,副產(chǎn)物才是壓縮空氣,而我們正常生產(chǎn)和生活中只運用到了他的副產(chǎn)物。
圖3 噴油螺桿式空壓機工作原理示意圖
圖4 無油螺桿式空壓機工作原理示意圖
圖5
圖6
在當(dāng)今節(jié)能減排的嚴(yán)峻形勢下,空氣壓縮系統(tǒng)的這種粗放用能形式已無法滿足社會的要求。我們再設(shè)計壓縮空氣站房時,增加空壓機余熱回收系統(tǒng)應(yīng)該成為一種常規(guī)模式,即需要增設(shè)一套油-水熱交換模塊,把空壓機的冷卻油管道與外部管道及連接件相連,置換出油系統(tǒng)中的熱量,并用于生活用熱水,淋浴用熱水,空調(diào)采暖熱源,鍋爐給水預(yù)熱,軟水或純水加熱等,空壓機散熱原理及余熱回收原理見圖7、8。
圖7 空壓機散熱原理圖
圖8 空壓機余熱回收原理圖
空壓機的余熱回收系統(tǒng),不僅能夠產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益,同時,還具有以下優(yōu)點:
(1)運行可靠,經(jīng)濟實用。離心式和螺桿式空壓機增加余熱回收系統(tǒng)后,空壓機自身的運行、維護、保養(yǎng)完全不會被影響。
(2)延長了空壓機的使用壽命。傳統(tǒng)空壓機冷卻油系統(tǒng)的工作溫度約為80-90℃,有系統(tǒng)工作溫度的降低,減少了機器出現(xiàn)使用故障的幾率,變向延長了機器的使用壽命,增加了油系統(tǒng)各部件(如:機油、機油隔、油/氣分離器等)的更換時限,同時降低了維修的成本,并相應(yīng)的也就延長了設(shè)備的更換期限。
(3)方便、衛(wèi)生、安全。傳統(tǒng)螺桿式和離心式空壓機的余熱回收系統(tǒng)與燃?xì)馊加湾仩t相比,具有無污染、無黑煙、無二氧化硫、無一氧化碳、無噪音的優(yōu)勢。一旦空壓機和余熱回收系統(tǒng)安裝并投入正常使用,工廠的員工和行政人員就可以隨時有熱水使用,無需定時定量專門制備和供應(yīng),為企業(yè)帶來更大收益和社會效益。
南京依維柯項目中,空壓站內(nèi)采用了4臺150m3/h離行式空壓
············
機,2臺43m3/h和1臺51m3/h的噴油螺桿式空壓機組。其中,螺桿式機組采用了余熱回收系統(tǒng),以此項目為例進行分析。
5.1熱回收量分析
43m3/h空壓機耗電量為250KW,51m3/h空壓機耗電量為315KW,按其可回收熱量為軸功率的50%,加載量按75%計算,可回收熱功率:
W=(250*2+315)kW×75%×50%=305.63kW
查《給水排水設(shè)計手冊》,南京地區(qū)冬季自來水溫按5℃計算,加熱至60℃,回收的熱功率可加熱水量L:
L=305.63kW×860÷1000÷(60-5)℃≈4.78m3/h
用空壓機余熱回收,即冬季冷水溫度按5℃計算時,8h可加熱約38.24噸熱水。
夏季冷水溫度按15℃計算。
L=305.63kW×860÷1000÷(60-15)℃≈5.84m3/h
即夏季冷水溫度按15℃計算時,8h可加熱約46.72噸熱水。
按每天工作20小時計算,可回收熱量為:
305.63kW×20h=6112.6kWh。約523.94萬kcal。
全年工作時間按300天考慮,全年回收熱量為:
523.94萬kcal×300=157182萬kcal
每年節(jié)約運行費用為:
天然氣熱值為約9227kcal/m3,按每立方4.2元計算,年節(jié)約費用為:
157182萬kcal÷9227 kcal/m3×4.2元/m3=71.54萬元。
節(jié)約折算標(biāo)煤約為:
6112.6kWh×300×3噸標(biāo)煤/萬kWh=550噸標(biāo)煤
5.2投資估算(見表1)
可見,螺桿式空壓機和離心式空壓機的余熱回收系統(tǒng)在經(jīng)濟上和技術(shù)上都是成熟的。這項技術(shù)的運用既可以回收空壓機釋放出的廢熱從而降低了冷卻水的溫度,提高空壓機的穩(wěn)定性,又可以提供熱水。同時,從企業(yè)的運行費用角度來說也是一種節(jié)約,企業(yè)能源消耗總量角度上也是一種節(jié)約。
但是余熱回收系統(tǒng)也有不足之處,由于制備出來的熱水溫度約為50℃,倘若運行不夠穩(wěn)定,溫度可能會更低,所以有時需要借助熱泵機組,而較低的熱水溫度在平時的生活運用上會受到限制。大型企業(yè)或者公司的大型空壓站制備出來的熱水可能會無法用掉,最終自然冷卻有變成常溫?zé)崴?/p>
總而言之,螺桿式空壓機和離心式空壓機的余熱回收技術(shù),既節(jié)約了企業(yè)用能,又改善了環(huán)境,還提高了設(shè)備本身的使用壽命,是一項成熟的、一舉多得的節(jié)能技術(shù),需要大力推廣。
參考文獻:
[1]廉樂明等.工程熱力學(xué).第四版,中國建筑工業(yè)出版社,1999.
[2]徐明等.壓縮空氣站設(shè)計手冊.機械工業(yè)出版社,1993.
[3]《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》.GB50015-2003.
[4]《壓縮空氣站設(shè)計規(guī)范》.GB50029-2014.