袁世豪 李德權(quán)
摘 要:簡要介紹了溴化鋰吸收式冷熱產(chǎn)品自身特有的發(fā)展優(yōu)勢,對其在工業(yè)、光伏、分布式能源產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的典型技術(shù)方案及節(jié)能減碳效果進行了探討分析,對于推動節(jié)能減排事業(yè)發(fā)展,助力我國2060年前實現(xiàn)碳中和目標具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:溴冷機;節(jié)能技術(shù);碳中和;碳減排;環(huán)保
0? ? 引言
溴化鋰吸收式冷熱產(chǎn)品(以下簡稱“溴冷機”)將燃氣、蒸汽、熱水、煙氣等作為驅(qū)動能源,利用冷媒蒸發(fā)吸熱的原理,通過溴化鋰溶液的濃度變化完成冷媒的吸收與再生,從而實現(xiàn)制冷。與電制冷機組相比,溴冷機大幅降低了電力消耗,在我國缺電限電的歷史時期發(fā)揮了巨大的作用。目前,我國提出要在2060年前實現(xiàn)碳中和目標,這是一項嚴峻且具有挑戰(zhàn)性的任務(wù),而實現(xiàn)這一目標的重要途徑是充分利用節(jié)能技術(shù),這給溴冷機帶來了新的發(fā)展契機。該技術(shù)在工業(yè)節(jié)能、太陽能利用、分布式能源等系統(tǒng)中具有顯著的節(jié)能減碳效果,對于我國實現(xiàn)碳中和目標具有重大意義。
1? 溴冷機的發(fā)展
20世紀90年代至今,溴冷機在我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和電力資源匱乏的時代背景下得到了飛速發(fā)展,這與其自身特有的一些優(yōu)勢有關(guān):一是當時我國電力供應(yīng)緊張,采用溴冷機對緩解城市供電十分有利;二是溴冷機可以直接使用余廢熱資源作為機組的動力,實現(xiàn)制冷。
2? 節(jié)能技術(shù)方案及碳減排效果
2.1? 工業(yè)余壓余熱回收技術(shù)方案及節(jié)能減碳效果
筆者通過對鋼鐵、水泥、玻璃、合成氨、燒堿、電石、硫酸行業(yè)余熱資源進行調(diào)查分析,結(jié)果顯示,上述工業(yè)行業(yè)余熱資源量豐富,約占這7個工業(yè)行業(yè)能源消費總量的1/3。綜合考慮行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢,這7個工業(yè)行業(yè)余熱資源總量達3.4億t標準煤。
余熱資源的來源可分為高溫煙氣、冷卻介質(zhì)、廢水、廢氣等6類,其中高溫煙氣余熱和冷卻介質(zhì)余熱占比最高,分別占50%和20%,廢水、廢氣余熱占11%,化學(xué)反應(yīng)余熱占8%,可燃廢氣、廢液和廢料余熱占7%,高溫產(chǎn)品和爐渣余熱占4%。
鋼鐵行業(yè)余熱資源情況如表1所示。
溴冷機可充分回收和利用工業(yè)余熱進行制冷,以滿足工藝生產(chǎn)和生活需要,這無疑是提高能源利用率的一個強有力措施。冷熱轉(zhuǎn)換技術(shù)方案對應(yīng)關(guān)系如圖1所示。
2.1.1? 焦化廠循環(huán)氨水余熱制冷技術(shù)方案及節(jié)能減碳效果
該技術(shù)方案通過回收循環(huán)氨水熱量,驅(qū)動溫水型制冷機組運轉(zhuǎn)進行制冷。與原先采用蒸汽熱源驅(qū)動制冷的系統(tǒng)技術(shù)方案相比,該技術(shù)方案有效地減少了大量蒸汽熱源消耗,實現(xiàn)了節(jié)能減排。
焦化廠循環(huán)氨水余熱制冷技術(shù)方案如圖2所示。
余熱回收系統(tǒng)對焦化廠循環(huán)氨水余熱進行回收,實現(xiàn)夏季制冷、冬季供暖。在夏季,該系統(tǒng)回收循環(huán)氨水余熱進行制冷,以滿足焦化工藝冷需求。該技術(shù)方案間接降低了初冷器的工作負荷,改善了焦化廠的鼓冷工藝條件,具體如下:余熱利用后,循環(huán)氨水噴灑溫度降低(77 ℃→67 ℃),提高了其吸熱能力,促使初冷器前荒煤氣溫度降低(82 ℃→80 ℃),直接使初冷器負荷降低;初冷器換熱改善后,初冷器后荒煤氣溫度降低,提高了電捕除油效果,改善了鼓風機的運行工況。在冬季,通過回收氨水余熱,可滿足廠區(qū)供暖需求。
某年煉焦能力在120萬t的煤化公司采用該套循環(huán)氨水余熱回收裝置,碳減排效果顯著,如表2所示。
2.1.2? 空壓機余熱利用技術(shù)方案及節(jié)能減碳效果
該技術(shù)方案可回收80%以上的余熱,在實現(xiàn)能源回收利用的同時,提高了空壓機的運行效率,且余熱回收可用于工藝冷卻或空調(diào)系統(tǒng)(供冷/取暖),節(jié)省了供暖、制冷能源消耗。
空壓機余熱利用技術(shù)方案如圖3所示。
某公司空壓機余熱回收項目實現(xiàn)的碳減排效果如表3所示。
2.2? 太陽能等新能源利用技術(shù)方案及節(jié)能減碳效果
太陽能與吸收式冷熱產(chǎn)品相結(jié)合,利用光伏能源驅(qū)動溴冷機實現(xiàn)空調(diào)供暖功能。當陽光充足、環(huán)境溫度較高時,太陽能換熱裝置能夠?qū)崿F(xiàn)較好的換熱效果,為溴冷機提供更高品位的驅(qū)動能源,溴冷機的工作效率也會提高,將產(chǎn)生正向增益效果。當陽光條件不充足時,溴冷機還可以借助天然氣能源驅(qū)動,保障空調(diào)的制冷制熱效果。
太陽能+吸收式冷熱產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)方案如圖4所示。
某太陽能余熱利用項目實現(xiàn)的碳減排效果如表4所示。
2.3? 分布式能源領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)方案及節(jié)能減碳效果
近年來,為實現(xiàn)建筑節(jié)能減排與智慧能源的高效利用,我國分布式能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。溴冷機可應(yīng)用于分布式能源系統(tǒng)中低溫熱量的回收,實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)空調(diào)供給,完成能源梯級利用,實現(xiàn)節(jié)能和碳減排。
分布式能源領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)方案如圖5所示。
北京某項目采用該技術(shù)方案,實現(xiàn)的碳減排效果如表5所示。
3? 結(jié)語
綜上所述,溴冷機余熱回收技術(shù)成熟,在工業(yè)節(jié)能、光伏產(chǎn)業(yè)、分布式能源產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域可以很好地實現(xiàn)熱能回收利用,達到節(jié)能減碳的目的。我國余廢熱資源眾多,應(yīng)用潛力大,合理利用該節(jié)能技術(shù)方案對于我國在2060年前實現(xiàn)碳中和目標具有十分重大的意義。
[參考文獻]
[1] 高田秋一.吸收式制冷機[M].耿惠彬,戴永慶,鄭玉清,譯.北京:機械工業(yè)出版社,1985.
[2] 戴永慶,陸震,胡仰耆,等.溴化鋰吸收式制冷空調(diào)技術(shù)實用手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1999.
收稿日期:2021-03-27
作者簡介:袁世豪(1978—),男,遼寧大連人,工程師,主要從事吸收式產(chǎn)品研發(fā)和戰(zhàn)略拓展工作。