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文档简介
蒸 汽 供 热 系 统 节 能 技 术,蒸汽供热系统图,蒸汽供热系统简图,蒸汽系统的效率,h系统=h锅炉 * h管网 * h设备+ 凝结水回收+ 废蒸汽回收- 排污(环境污染),怒 “汽” 冲 天,蒸汽疏水阀泄 漏,蒸汽凝结水直排浪费,国家标准GB/T12712-91,供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 合格:蒸汽疏水阀完好率90%优秀:蒸汽疏水阀完好率95% 完好率=配备率x合格率,GB/T12712-91国家标准,蒸汽供热系统凝结水回收及疏水阀技术管理要求合格: 凝结水回收率60%优秀: 凝结水回收率80%,节能潜力的分布,一流能效蒸汽系统指标,80+ % 锅炉效率95+ % 疏水阀完好率80+ % 凝结水回收率专业的蒸汽系统维护,蒸汽系统节能技术,A. 蒸汽产生系统节能技术B. 蒸汽输送系统节能技术C. 蒸汽使用中的节能技术D. 凝结水回收系统节能技术E. 系统优化节能技术,A. 蒸汽产生系统节能技术,锅炉本体热损失排烟热损失化学不完全燃烧热损失机械不完全燃烧热损失散热损失灰渣物理热损失锅炉排污热损失二次蒸汽热损失热水的热损失蒸汽放空热损失热力式除氧器的排空,锅炉排烟温度过高,排烟热损失:烟气温度,高温烟气会带走炉膛中大量的热量;但温度太低,又会使烟气中所含水蒸汽凝结,烟气中SO3和SO2溶于水形成硫酸或亚硫酸,腐蚀锅炉尾部受热面金属。针对每台锅炉的类型和燃料,均有一个最佳排烟温度范围。排烟温度每降低 22-25oC,锅炉效率提高约1%,燃料不完全燃烧,锅炉最佳燃烧区间,优化燃烧比其它热损控制方式节约更多燃料,合理利用锅炉排污热,锅炉排污水的闪蒸和显热可回收利用,B. 蒸汽输送系统节能技术,输送系统的保温热损失保温层的作用防护层的使用输送系统的泄漏热损失管道、阀门、法兰等的泄漏输送系统的疏水问题无疏水阀:水击、腐蚀等疏水阀选型工作不好:直通、漏汽、旁通等输送管道设计问题,保温热损失的实例,15 oC环境温度30 m 长钢制裸管管径 150 mm蒸汽压力 7 Kg/cm2燃料损失:煤:50 吨/年燃油:3 万升/年,管 道 水 锤,管 道 腐 蚀,H20 + CO2 = H2CO3 (碳酸),碳酸 = 高维修,C. 蒸汽使用中的节能技术,用汽设备参数配置不合理造成的损失入口参数不准确、蒸汽配给不合理等设备的散热损失疏水不当造成的损失疏水方式不当(连接不当、成组疏水等)疏水阀选型不合理疏水阀背压过高换热设备中存在空气造成的损失无排空气措施排气阀安装位置不合理,蒸汽系统疏水排气的必要性,保证设备安全运行;提高设备换热效率;延长设备使用寿命。,惊人的蒸汽泄漏损失0.7MPa下的测试报告,(假定蒸汽单位成本为70元/吨),空气对系统效能的影响,合理疏水与排气,成组疏水与单元疏水,D.凝结水回收系统节能技术,1.可以采用间接加热的设备采用了直接加热造成凝结水不能回收2.间接加热的设备凝结水未能回收或未能全部回收3.凝结水回收的水质及其对锅炉的影响4.凝结水产生的二次蒸汽未能充分利用,凝结水回收的意义,节约燃料节水节约水处理化学品减少锅炉排污热损失减少环境污染凝结水价值一般占蒸汽成本的25-35%,1.0MPa 时饱和凝结水的成本,蒸汽显热:676 KJ/Kg凝结水含热:676 KJ/Kg蒸汽潜热:2014 KJ/Kg给水含热: 85 KJ/Kg总热: 2680 KJ/Kg损失热量: 591 KJ/Kg损失热量占总热:损失热量/总热*100%(热损失) 591/2680*100%=21.97%损失热量占蒸汽生产成本:热损失*燃料成本(热成本) 21.97%*80%=17.6%损失凝结水占蒸汽生产成本:热成本+软水成本(凝结水总成本) 17.6%+15%=32.6%,凝结水回收方式,重力回水背压回水(余压回水)加压回水 开式系统 闭式系统,以疏水阀余压为动力将凝结水及闪蒸汽输送到指定回水点。适用于加热蒸汽压力比较高、回水背压不太高的各种加热设备。 特点:不仅回收利用了凝结水的价值,而且二次闪蒸汽也得到了充分利用,但对疏水阀的质量和回水管道的设计要求较严格。,疏水阀余压回水系统,凝结水泵开式回收系统,利用汽(气)动凝结水加压泵将凝结水加压输送,适用于凝结水余压,温度都较低且凝结水较分散的场合。如:炼油厂各种罐区凝结水和伴热线凝结水。 特点:开式系统运行稳定、可靠,汽(气)动加压泵具有无气蚀、防爆性能好、无需配电、维护量小等特点,只有少量闪蒸汽损失。,凝结水泵闭式回收系统,该系统情况介于上述二种情况之间,加热蒸汽压力较低,无法实现疏水阀余压回水,适用于单台加热设备且凝结水量较大的场合。 特点:凝结水和闪蒸汽全部得到回收利用,但使用场合有限,系统连接复杂,投资较大。,Pump trap, if modulated pressure is below 10 psig,凝 结 水 回 收 系 统,E.系统优化节能技术
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