铁皮厂房通风降温_圣诺变频器在火力发电厂锅炉风机应用工业自动
圣诺变频器在火力发电厂锅炉风机应用 |
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一、行业概诉 目前,在我国电源结构中,火电装机容量占74%,发电量占80%;水电装机容量占25%,发电量占19%;核电仅占1%左右。而火电厂的各类辅机设备中,风机,水泵类设备占了尽大部分,蕴躲着巨大的节能潜力。
在风机风量由100%下降到50%时,变频调节与风门调节相比,风机的效率均匀高出30%以上。 不同调节方式下,变频驱动控制在节能和进步效率方面具有明显的上风。
在保证系统高效,可靠运行的条件下,为达到系统搭建的公道性和运行过程的经济性,STD结合自身工程项目经验,以及STD变频器的特性,按如下原则选用变频驱动方案:
特点:投资本钱低,系统简单。但启动电流大,不节能,控制精度低,难维护,自动化程度不高。 2、液力耦合器+高压电动机 特点:电流小,减少电网冲击,调速稳定,节能。但投资本钱高,设备维护本钱高,自动化程度低,节能效果不明显。 3、低压变频器+低压电机 特点:均匀节能30%以上,铁皮厂房通风降温。电机软启动,对电网无冲击,可靠性高,免维护,调速特性优良,机械振动小和磨损较少,保护功能完善,自动化程度高,轻易实现自动调节控制和计算机通讯。
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?一、冷躲冷库匹配的冷风机: ??? 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 ??? 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; ??? 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; ??? 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; ??? 4、若为单个冷躲库时,则乘系数B=1.1终极冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); ??? 5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 二、冷冻冷库匹配的冷风机: ??? 每立方米负荷按W0=70W/m3计算。 ??? 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; ??? 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; ??? 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; ??? 4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1终极冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) ??? 5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。 三、冷库加工间匹配的冷风机: ??? 每立方米负荷按W0=110W/m3计算。 ??? 1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1; ??? 2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0终极冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷); ??? 3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,屋顶通风排热风机,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。 ??? 以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
煤矸石烧结砖隧道窑的烘调方法 |
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(作者简介:徐厚林,黄冈市华窑中扬窑炉有限责任公司法人,高级工程师,曾在专业刊物上发表过多篇论文;刘自贵,黄冈市华窑中扬窑炉有限责任公司第三项目部经理,已调试过多座隧道窑,拥有丰富的调窑方法)
新建煤矸石烧结砖隧道窑的烘烤调试与其它烧结砖窑炉烘烤调试有不同特点。笔者根据诸多生产厂家的调查与亲身经验体会是,在烘窑过程中过火速度快,温度控制难度较大,稍不谨慎,会导致不可想象的后果。窑炉是生产厂家的热工心脏设备,很多生产厂家在烘窑调试过程中,将煤矸石烧结砖窑炉的调试方案同粘土、页岩、粉煤灰烧结砖窑炉的方案等同处理,一是造成了烘窑时间上的差异;三是出现问题后处理不当,造成烘调不必要的额外损失。鉴于此首先我们必须认识它的严重性,然后选择合理的烘调方案,使窑炉这个独立的热工设备能正常运行。下面就有关笔者的粗浅认识提供给生产厂家。
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收录时间:2011年03月26日 04:29:01 来源:未知 作者: |
冬季 新风机中溶液热回收装置的全热回收效率如图5a所示,均匀全热回收效率为66.7%。新风机的热性能系数 TCOP 随新风状态的变化关系参见图5b。当相对湿度不变时, TCOP 随新风温度的升高而降低。 TCOP 在1.5~2.5范围内变化,均匀值为2.2。假如直接采用热网热水供热(仅往除显热负荷),则热性能系数仅为1。所以,新风机的性能明显优于直接用热网供热的情况。 b. 热性能系数 与其它新风机的比较 本文提出的新风机消耗热能和电能两种能源,为了更好的与其它形式的新风机进行比较,采用运行用度作为评价指标,分别给出各种不同形式新风机运行用度的比值。 5.1 常规新风机 图6中纵坐标 R Z 是本文提出的新风机与常规新风机的运行用度之比,横坐标 R J 是电价与热价之比。常规新风机是指:夏季中,电动制冷机制备出7?C冷水往除新风的潜热负荷和显热负荷(不计进再热的能耗);冬季中,来自市政热网的热水承担显热负荷,电动加湿器承担潜热负荷。北京市能源价格大致是:电价0.8元/kWh,热价30~50元/GJ,因此 R J 为7.4~4.4。当热价为50元/GJ,即 R J 为4.4时,溶液热回收型新风机的冬、夏运行用度分别为常规新风机的25%和75%。当热价为30元/GJ,即 R J 为7.4时,溶液热回收型新风机的冬、夏运行用度分别为常规新风机的18%和62%。 图6 与常规新风机比较 电能驱动的溶液热回收型新风机 与文献[4]提出的电能驱动的溶液热回收型新风机相比,可以得到如下结果:当热价为50元/GJ,即 R J 为4.4时,本文提出的溶液热回收型新风机的冬、夏运行用度分别为文献[4]电力驱动的溶液热回收型新风机的51%和99%;当热价为30元/GJ,即 R J 为7.4时,本文提出的新风机的冬、夏运行用度分别为文献[4]新风机的31%和83%。 图7 与电力驱动溶液热回收型新风机比较 热水驱动的溶液热回收型新风机 与文献[5]提出的热水驱动的溶液热回收型新风机相比,本文提出的新风机可以调节进进单级喷淋模块的溶液温度,从而可以方便的调节溶液的加湿或除湿能力,利用60?C的热水即可满足溶液的浓缩再生要求;而且再生耗热量明显降低。图8是在电价为0.8元/kWh,90?C热水价格为50元/GJ的情况下,得到的运行用度比随着60?C热水价格的变化情况。当60?C热水价格仍为50元/GJ时,本文提出的溶液热回收型新风机的冬、夏运行用度分别为文献[5]热水驱动的溶液热回收型新风机的91%和71%。当60?C热水价格为30元/GJ时,本文提出的溶液热回收型新风机的冬、夏运行用度分别为文献[5]新风机的54%和59%。 图8 与热水驱动溶液热回收型新风机比较 比较结果汇总 四种不同类型新风机运行用度的比较结果参见表1,其中本文提出的溶液热回收型新风机的运行用度作为单位1,其它三种新风机的运行用度均表示为单位1的倍数关系。可以看出:本文提出的新型热回收新风机具有明显的节能效果。 表1 不同形式新风机的运行用度比较 1.0 注: * 表示60?C和90?C热水价格均为50元/GJ; ** 表示60?C和90?C热水价格分别为30元/GJ和50元/GJ。 6 结论 本文基于盐溶液的吸湿、放湿特性,提出了由溶液全热回收装置和带板式换热器的单级喷淋模块组成的新风机。该新风机具有以下特点: a) 采用以溶液为循环媒介的全热回收装置,热回收效率高,能够充分回收室内排风的能量,有效的降低新风处理能耗。 b) 在单级喷淋模块中,采用板式换热器调节进进喷淋模块的溶液温度,改善了溶液的调湿性能。夏季,15~18?C的冷水进进板式换热器冷却溶液用以增强其除湿能力,因此使用低浓度的溶液即可满足送风参数的要求,从而有效的降低了溶液再生的温度要求,使用60?C的热水即可满足再生要求,这为太阳能、产业废热等能源的使用提供了条件。与此同时,冷冻水的供水温度进步,制冷机的性能系数也明显增加。冬季,40~50?C的热水进进板式换热器加热溶液,从而有效的进步了溶液的加湿能力。 c) 全年逐时能耗分析的结果表明:夏季,均匀全热回收效率为74.3%,新风机的均匀电性能系数和热性能系数分别为9.4和3.0;冬季,均匀全热回收效率为66.7%,新风机的均匀热性能系数为2.2。 d) 节能效果明显。在北京气象条件下,当电价为0.8元/kWh,热价为50元/GJ时,本文提出的溶液热回收型新风机的冬、夏运行用度分别为常规新风机的25%和75%、为文献[4]电力驱动的溶液热回收型新风机的51%和99%、为文献[5]热水驱动溶液热回收型新风机的91%和71%。当60?C热水的价格为30元/GJ时,本文提出的溶液热回收型新风机的冬、夏运行用度分别为常规新风机的18%和62%、为文献[4]新风机的31%和83%、为文献[5]新风机的54%和59%。 e) 盐溶液具有杀菌、除尘作用,能够避免新风和室内排风的交叉污染。由于溶液完成新风的除湿任务,冷冻水的温度可以进步至15~18?C,系统中没有冷凝水的表面,也消除了室内一大污染源。新风处理能耗的降低,为新风量的增加提供了条件,能够进一步进步室内空气品质。 参考文献 [1] 江亿. 热通空调, 2003, 33 (3) 特辑:4~7 [2] D.G.Waugaman, A.Kini, C.F.Kettleborough. Journal of Energy Resources Technology, 1993, 115 (1):1~8 [3] 铃木谦一郎,大矢信男. 除湿设计. 北京:中国建筑产业出版社, 1983 [4] Zhen Li, Xiaohua Liu, Yi Jiang, et al. Proceedings of the 4th International Symposium on HVAC, Beijing, China, 2003:1050~1062 [5] Xiaoyang Chen, Yi Jiang, Zhen Li, at al. Proceedings of the 4th International Symposium on HVAC, Beijing, China, 2003: 2003:1042~1049 Y.J.Dai, R.Z.Wang, H.F.Zhang, et al. Applied Thermal Engineering, 2001, 21:1185~1202 相关阅读:
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