工業(yè)中存在大量低溫余熱難以利用
1、石化加熱爐
目前石化加熱爐排煙溫度普遍在140攝氏度,其主要原因是煙氣當中的硫和水在低溫段產(chǎn)生低溫露點腐蝕。傳統(tǒng)余熱回收技術難以抵抗這種煙氣腐蝕,造成熱量無法回收能源浪費。
以360萬噸/年柴油加氫裂化裝置為例,煙氣量為m=146124kg/h,煙氣出加熱爐對流室溫度溫度為310℃,排煙溫度為140℃,與排煙溫度80℃相比,年浪費能源21907mw,折算標煤2694噸。
2、回轉(zhuǎn)窯
建材行業(yè)的回轉(zhuǎn)窯的窯體由于筒體一直處于運動狀態(tài),表面沒有任何保溫措施,筒體與周圍環(huán)境進行輻射、對流換熱,損失大量的熱量且當前技術難以利用。
日產(chǎn)5000噸回轉(zhuǎn)窯長度L=74m,直徑D=4.8m,筒體溫度T=250-400℃,筒體散熱量Q=8MW,全年總散熱能量折算成標煤8268噸/年。
3、脫硫塔
目前電力/鋼鐵等企業(yè)的脫硫塔前煙氣由于煙氣的含濕量較大,煙氣中含有一定量的氯離子(Cl-)、硫氧化物(SOx)的腐蝕問題導致進入脫硫塔前溫度一般為120-150℃,傳統(tǒng)金屬余熱回收設備難以深度余熱利用造成大量能量浪費。
煙氣量1379165Nm3/h的脫硫塔前煙氣溫度130℃,煙氣降溫至80℃,蘊含的煙氣余熱Q=26MW,全年總能量折算成標煤26870噸/年。
低溫余熱取熱技術
1.石墨烯防腐換熱技術
該技術實現(xiàn)了從低溫腐蝕煙氣(介質(zhì))中取熱并保持高效傳熱的技術,可以耐受氫氟酸、硫酸、硝酸等多種強腐蝕介質(zhì)的腐蝕,并且傳熱效率等同于金屬元件。
技術特點:
同時可以耐受有機溶劑和堿性溶液的腐蝕;
優(yōu)良的耐溫性能,最高工作溫度可達260℃;
可設計成圓形或者橢圓形傳熱元件;
2.動態(tài)回轉(zhuǎn)窯取熱技術
該技術實現(xiàn)了從連續(xù)回轉(zhuǎn)運動的窯體表面高效取熱的技術,解決了傳統(tǒng)輻射烘烤式的低效率取熱模式難題。
技術特點:
實現(xiàn)高品質(zhì)取熱,可將冷側(cè)介質(zhì)加熱到120℃以上;
迷宮式密封結(jié)構,保證蓄熱體的有效續(xù)存防止泄露;
分段設計制造,連續(xù)高效靈活取熱;
3.粉體流換熱技術
該技術實現(xiàn)了從固體顆粒物類介質(zhì)中取熱/換熱的技術,可以實現(xiàn)化肥、玻璃纖維、面粉、水泥粉末等固體流體的取熱。
技術特點:
立式布置,蓄熱體在重力作用下緩慢通過板間通道,形成逆流換熱,傳熱效率高;
板間距可調(diào),不同級別的顆粒物設計不同流動能力的通道,保證物料流動順暢;
顆粒物側(cè)直通道結(jié)構,避免固體流體的阻塞;
4.泥漿/煤漿/渣水取熱技術
該技術實現(xiàn)了從含有高顆粒物雜質(zhì)的流體中取熱的技術,最高含固量可以高達50%以上。
技術特點:
具有換熱效率高,換熱溫差小,占地面積小,耐磨、耐腐蝕、不結(jié)垢的特點;
板間距大,范圍可實現(xiàn)16-30mm,不易堵塞,并有效降低阻力降;
自主研發(fā)的S型支撐結(jié)構,在提高設備強度的基礎上增強了流體擾動,提高了換熱效率;
余熱回收應用技術
(一)同級利用
1.石化加熱爐煙氣余熱直接利用技術
采用石墨烯防腐合金管材料取熱技術設計組合式空氣預熱器,在空氣預熱器低溫段采用石墨烯防腐合金管解決低溫露點腐蝕問題,可以成功將排煙溫度降低到80℃,使石化加熱爐熱效率達95%以上。
2.余熱加熱凝結(jié)水或供暖
在脫硫塔前設置一個低溫煙氣取熱器用以回收煙氣余熱,降低進脫硫塔前煙氣溫度。煙氣從130℃降溫至70℃,釋放的熱量來預熱凝結(jié)水,節(jié)約除氧氣所需蒸汽或?qū)⒂酂嶂苯庸┡M而達到節(jié)能目的。
(二)升級利用
余熱制冷
煙氣通過低溫煙氣取熱器從130℃降溫至70℃,將熱量傳遞給水,可將水從70℃升溫至110℃。夏季將熱水作為溴化鋰機組的驅(qū)動熱源,制取7℃冷凍水,實現(xiàn)制冷加以利用達到節(jié)能目的。
余熱發(fā)電
原理:
脫硫塔前煙氣通過低溫煙氣取熱器,將熱量傳遞給水,熱水可以作為ORC(有機朗肯循環(huán))余熱發(fā)電的熱源。水在換熱器中加熱有機工質(zhì),產(chǎn)生有機工質(zhì)蒸汽推動透平機作功,帶動發(fā)電機發(fā)電。
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