宝石机械锻造车间余热回收利用系统设计.docx
《宝石机械锻造车间余热回收利用系统设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宝石机械锻造车间余热回收利用系统设计.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、工程概况本工程为宝石机械锻造车间余热回收利用系统建设项目,项目位于陕西省宝鸡市。本系统是对宝石机械有限责任公司锻造车间23台锻造炉所排出的高温烟气余热进行回收利用。高温烟气通过热管换热器进行气-水换热,将回收的余热用于该厂区内涂装车间的生产用热,以及整个厂区内的生活用热。该系统土建工程共设计有两个气一水换热站,一个中央控制室、一个水泵房、两个蓄热水池(一个生产蓄热水池,一个生活蓄热水池)以及地下烟气地沟等,总建筑面积约850m2o其中气-水换热站和中央控制室为地上建筑,建筑高度7.2m;水泵房为半地下建筑,建筑高度10.2m;蓄热水池为地下建筑,生产蓄热水池容积为1000m3,生活蓄热水池容积
2、为200m30主要设计参数本系统共分为四个大的部分,余热回收部分、余热贮蓄部分、余热利用及中央控制部分。(工)余热回收部分:每台锻造炉排除的热烟气经炉内热回收装置一次热回收后,烟气温度约为400C700C,本系统是对锻造炉排除的烟气进行二次热回收,以降低排烟温度,最大限度回收利用烟气余热。高温烟气经烟气地沟送至气-水换热站内,高温热管换热器进行烟气-水换热,烟气温度降低至150经高温变频离心风机及烟囱高空排放,同时热水经热管换热器将系统回水加热至110,再经变频热水泵、板式换热器进行二次换热,完成对烟气余热的回收。本项目共设计4套烟气-水换热系统对全车间23台锻造炉的热烟气的余热进行回收,以锻
3、造炉的集中放置位置进行系统划分。每套烟气-水换热系统设置一台高温热管换热器。在烟气侧两台变频高温离心风机,考虑到回收系统的稳定运行,风机采用一用一备配置,每个换热系统设置一个高空排放的烟囱,同时为保证锻造炉正常运行,确保工艺生产,系统设置有烟气不经高温热管换热器的旁通运行工况。在高温热水侧,每个换热系统配置有两台变频高温热水泵,热水泵采用一用一备,保证系统正常运行以及高温热管换热器的使用寿命,高温侧水系统采用闭式循环,与余热贮蓄部分采用板式换热器分隔。系统设计总烟气量为:35800Nm3/h,回收余热:4680kW,高温水设计出进水温度70/110,设计总循环流量100m3h图1余热回收利用系
4、统原理图(2)余热贮蓄部分:通常情况下余热回收和余热利用在时间和量上的不匹配,特别是当余热用在生产用途时,余热回收的时间往往不一定是余热需求的时间,余热回收热量大时往往也不一定是余热利用量大时。解决这一问题是整个系统能够体现系统最大效益的关键所在。为此本系统配置具有合理、足量蓄热能力的蓄热水池,通过热量的贮蓄与释放,平衡余热的回收和利用,使系统具有更好的抗波动性和实用性,实现余热在工艺生产等多方面的综合利用。由热管换热器产生的nor的高温热水,通过板式换热器将生产用蓄热水池的热水加热至95经变频热水泵输送至生产蓄热水池储存热量,以备生产所需。同时另一组板式换热器将自来水加热至60,经变频热水泵
5、输送至生活蓄热水池以备生活所需。为降低系统投资,生产用蓄热水池采用分层蓄热技术,即利用高温水与低温水之间的密度差,让热水之间形成自然分层,实现蓄热水池容积的最大利用。蓄热时水泵从蓄热水池底部提取低温热水,经与高温侧热水换热后,温度升高均匀送至蓄热水池顶部空间,直至全池水温均升至设计温度,蓄热水池热量储存完毕。用热时,系统热水泵从蓄热水池顶部取热,经板式换热器加热末端用热设备回水至设计温度85,送至涂装车间生产用热,同时水温降低至设计温度65,均匀送至水池底部。同时考虑到系统余热的产热和利用的同时运行,系统设置有不经蓄热水池的旁通系统保证,满足整个系统在不同工况下的稳定运行。蓄热水池总容积设计为
6、1000m3,设计尺寸为101010m,理论蓄存热量为100.53GJ,保证回收热量约8h贮存。为提高蓄热水池利用效率,尽量减小斜温层的厚度,采取有以下措施。在蓄热水池上、下部分别设置有均匀布水器,布水器采用H型结构,系统蓄热及取热时热水均通过该均匀布水器,降低水流对热水分层的扰动;提高水池的高径比,整个蓄热水池被均分为四个部分,四部分上部下部联通,中间部分由钢筋混凝土结构隔开。为保证贮蓄部分的独立、稳定运行,降低控制难度,该部分与余热回收、余热利用部分均由板式换热器分隔。(3)余热利用部分:生产用热时,由涂装车间空调加热机组发出用热需求指令,由变频热水泵将生产蓄热水池上部95热水输送至板式换
7、热机组进行换热,将用热端循环水加热至85,经变频热水泵输送至涂装车间空调加热机组降温至50C,完成余热利用。同时蓄热水池上层95热水降至65C回至蓄热水池下部。生活用热时,由生活热水泵直接从生活热水池抽取生活热水输送至各用热端用热。图2均匀布水器平面布置图(4)中央控制部分:整个系统控制采用四分一集的控制方式,四分包括余热回收部分控制、余热贮蓄部分控制、余热利用部分控制以及系统维护、故障控制,四个子控制系统独立运行,分别控制。一集是将四个子系统的控制结果全部纳入中央控制室进行监控及操作,方便管理人员维护与管理,同时预留有厂区后期能源系统的集中智慧化管理。余热回收部分控制:通过检测末端锻造炉烟气
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 宝石 机械 锻造 车间 余热 回收 利用 系统 设计