废水处理中的热量回收 - 最佳实践

为了具有成本效益的热量恢复,必须良好协调的过程,并且必须达到该过程所需的冷却排水温度。用于使用废热或热交换器的冷却水的实例:污泥干燥(40至50°C),热水向前流动(40至60°C),热水预热和供应空气(30至50°C)),并建造前进流(60至85°C)。

可用温度水平

Δt在废热源和散热器(消费者)之间应至少为5至10k - 越越好。

热量和热输出

回收的能量必须是适用于使用的过程,以防止在需求期间需要额外的发热器。

使用的连续性

如果获得高利用能力,则热量回收也可以在余热量低的系统中值得。

物理接近

对于废热源和散热器至关重要,以尽可能地彼此靠近,以便最小化运输成本和损失。

操作时间同步

散热器和热源的操作程度的精确同步确保了更有效地利用废热。如果需求和供电并不完全同步,蓄热器可能是一个很好的解决方案。

运营时间和使用寿命

当系统运行较长并且可用容量的利用率更高时,经济效益更高。

投资成本

投资成本直接受到热传输和储存等因素的影响。

供应的可靠性

如果敏感过程仅使用废热,则在废热源发生故障时提供备用发热系统可能是必要的。

热回收方法

带隔音罩的空气冷却鼓风机,压缩机或涡轮机非常适合客房的排气加热。为此目的,空气装置的排气套管设有排气管道。这允许使用用于消声器的冷却空气,压缩机级和管道系统在声罩下方,而来自油冷却器的排气可用于室内加热。在30至60℃的温度下浓缩废热通过排气管浓缩,然后可以通过空气管道引导到要加热的房间。

用于调节室温的温度控制的襟翼。排出侧气流本身被证明更有前途对于热回收。它包含热量的最高可达85%的电能。通过紧凑的热交换器可以通过紧凑的热交换器恢复该能量,该电容器安装在压缩机下游的管道(放电侧)。

类型引用和生命周期

类型参考和生命周期(运行小时)。

废水处理

在污水处理厂,风机、台达混合压缩机和涡轮发动机的最大排气温度达到140°C。不需要使用冷凝疏水阀。污水处理厂被认为是城市中使用电力最多的设施。因此,由于未来全球能源矩阵和由此产生的能源市场价格普遍存在不确定性,迫切需要提高能源效率。

通过使用具有低差压(<30毫巴)的热交换器(<30毫巴),鼓风机站的能量略高于正常的能量(占操作能量输入的2%)。另一方面,节省的能量远远高于所需的额外输入功率。用于废水处理厂的热回收系统,用于污泥干燥过程的最佳支持,通常设计成以最大传热速率在> 70℃下从热交换器产生冷却水的返回流程。

是550年 情况1 案例2. 案例3.
进气量流量在nm中3./H 9222 9222 9222
冷却器进气温度在°C中 96. 96. 96.
MBAR中冷却器的压力损失 21. 21. 20.
在kW中冷却器中压力损失补偿所需的能量 6.6 6.6 6.6
冷却水以m3./H 3.6 8. 8.
冷却水进口温度在°C中 45. 45. 25.
冷却水排放温度(℃) 73. 59. 48.
交换的热量,单位为kW 115. 132. 183.
联轴器所需的总功率,单位为kW 282. 282. 282.
恢复的能量% 41. 47. 64.

病例1:热水> 70°C
案例2:增加冷却水流
案例3:冷却水流量增大,传热量优化

鼓风机站

鼓风机站

年负载持续时间曲线和部分负载

年负载持续时间曲线可用于估计所需热量的百分比,该百分比可以使用设计用于部分负载操作的系统来实现。加热系统的这个例子指出,在年内只需要几个小时的峰值容量。可以覆盖50至70%的系统中的热量要求,该系统设计为电源要求的15%至25%。其他应用程序必须单独分析。

可用热量

最优浪费 - 热回收需要确定可用的热量。这依赖于质量流量/体积流量,可用的温差,传热介质的特定热容量,以及可用性的时间。

每年消费者的营业时间

每年消费者的营业时间

后冷却器的特点

功能:压缩介质通过冷却器的管道流动,冷却水流通过逆流中的管道。管道的卢浮宫设计可确保有效的传热和最小的压力损失。

变体:永久安装或可拆卸的管束,肋管或光滑管,高温气体用不锈钢,海水用镍/铜。

配件:

  • 自动冷凝废水
  • 法兰和反法兰组件
  • 旋风分离器

二次冷却器

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型号的说明

型号的说明

ARN可拆卸管束
AFN固定管束

型号的说明

a = mm的冷却长度(没有法兰)
B =法兰宽度,单位为mm
C =水接头之间的距离,单位为mm
在配置阶段将确定确切的尺寸。

技术数据
冷却器连接 尺寸mm 重量kg.
换热器 空气 一种 B. C
AFN027 DN100. 1¼“ 900 133. 670 28.
AFN036 DN100. 1¼“ 900 139,7. 670 34.
AFN050 DN125 1¼“ 1300 168年,3 1100 84.
AFN060 DN150 1¼“ 1300 193,7. 1100 105
AFN / ARS090. DN200. 1¼“ 1300 244年,5 1100 143.
攻击/ ARS130 DN250 1½“ 1300 27. 1050. 224
ARN / ARS170 DN300 2“ 1300 323,6. 1050. 280.
攻击/ ARS200 DN350. 2“ 1300 355,6. 1050. 370.
攻击/ ARS250 DN350. DN65. 1500 375. 1100 400
攻击/ ARS350 DN450. DN80. 1500 450 1200 585
攻击/ ARS450 DN500 DN100. 1500 519. 1100 690
ARN / ARS550 DN600. DN100. 1500 570 1100 1020.

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引用

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    Aerzener Maschinenfabrik GmbH。(2020年1月06日)。从废水处理中热回收 - 最佳实践。Azom。从6月30日,2021年6月30日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=14864中检索。

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    Aerzener Maschinenfabrik GmbH。“从废水处理中恢复热量 - 最好的实践”。AZoM.2021年6月30日。

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    Aerzener Maschinenfabrik GmbH。“从废水处理中恢复热量 - 最好的实践”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=14864。(访问2021年6月30日)。

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    Aerzener Maschinenfabrik GmbH。2020。废水处理中的热量回收 - 最佳实践.AZoM, viewed June 30, //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=14864。

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