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回收空压机余热解决矿区洗浴用热的技术方案
汇报人:
2024-01-30
项目背景与目标
空压机余热回收系统设计
洗浴用热需求分析及热量匹配
技术方案实施步骤及时间安排
经济效益分析与环保效益评估
安全运行管理与维护保养策略
contents
目
录
项目背景与目标
01
CATALOGUE
矿区洗浴用热需求量大,但传统能源供应方式成本高、效率低。
现有矿区洗浴设施普遍存在能源浪费现象,如余热未得到有效利用。
矿区环境对能源供应方式有一定限制,如环保要求、安全因素等。
空压机余热回收技术是一种将空压机运行过程中产生的余热进行回收利用的节能技术。
该技术通过热交换器将空压机产生的余热转移至洗浴用水中,提高水温,满足洗浴需求。
空压机余热回收技术具有节能、环保、安全等优点,适用于矿区等工业领域。
01
02
04
降低矿区洗浴用热成本,提高能源利用效率。
减少传统能源供应方式带来的环境污染和安全隐患。
推动空压机余热回收技术在矿区等工业领域的广泛应用。
为类似项目提供可借鉴的经验和示范效应。
03
空压机余热回收系统设计
02
CATALOGUE
空压机余热回收系统主要由余热回收器、热交换器、水泵、水箱、温控阀等组成。
空压机运行时会产生大量余热,通过余热回收器将这部分热量回收利用,再通过热交换器将热量传递给洗浴用水,从而实现洗浴用热的供应。
工作原理
组成部件
余热回收器
热交换器
水泵
温控阀
选择高效、耐腐蚀、耐高温的余热回收器,以保证长期稳定运行。
选择流量和扬程合适的水泵,以保证水流畅通,满足洗浴用水需求。
选用传热效率高、结构紧凑的热交换器,以减少能量损失。
选用调节范围宽、控制精度高的温控阀,以实现洗浴水温的精确控制。
系统布局应遵循简洁、紧凑、易于维护的原则,同时考虑设备之间的连接和管道走向。
布局原则
安装环境
安装要求
调试与验收
选择干燥、通风、无腐蚀性气体的室内环境进行安装,避免阳光直射和雨淋。
设备安装应牢固可靠,管道连接应密封无泄漏,同时设置相应的安全防护措施。
安装完成后进行系统调试和验收,确保各项性能指标达到设计要求。
洗浴用热需求分析及热量匹配
03
CATALOGUE
矿区工作环境特殊,对洗浴水温有较高要求,一般需达到40℃以上。
洗浴用水对水质也有一定要求,需要处理过的软化水或纯净水。
洗浴用热具有时段集中、用热量大且稳定的特点,需要连续、可靠的热源供应。
方法论述
通过计算洗浴用热量和空压机余热回收量,进行热量匹配设计。考虑空压机的运行工况、余热回收效率等因素,确定最佳的热量回收方案。
热量匹配原则
根据洗浴用热需求特点,选择适当的热源和设备,确保热量供应充足、稳定、经济。
设备选型
选择高效、节能、环保的余热回收设备和洗浴用热水设备,确保设备的性能和质量满足使用要求。
实例计算
01
以某矿区为例,计算该矿区洗浴用热量和空压机余热回收量。根据计算结果,设计余热回收方案,并确定设备的选型和参数设置。
结果展示
02
通过图表、数据等形式展示实例计算的结果和余热回收方案的效果。包括洗浴用热量和空压机余热回收量的对比、设备的性能参数和运行效果等。
经济效益分析
03
对余热回收方案进行经济效益分析,包括投资成本、运行成本、节能效益等方面的计算和评估。通过对比分析,证明该方案的可行性和优越性。
技术方案实施步骤及时间安排
04
CATALOGUE
对空压机设备进行全面检查,评估其运行状况及余热回收潜力。
组织技术团队,进行技术交底和培训,确保团队成员熟悉掌握技术方案。
对矿区洗浴用热需求进行详细调研,确定回收空压机余热的可行性和优势。
制定详细的技术方案和实施计划,包括设备选型、系统设计、安装调试等。
在空压机排气口安装余热回收装置,利用热交换器将空压机产生的余热回收并转化为洗浴用热水。
安装余热回收装置
将回收的余热通过管道输送到洗浴用热水系统,实现与原有热水系统的无缝对接。
连接洗浴用热水系统
对整个系统进行全面调试,确保各项设备运行正常,满足洗浴用热需求。
系统调试与运行
根据实际运行情况,对系统进行持续优化和改进,提高余热回收效率和洗浴用热水质量。
优化与改进
制定详细的项目时间表和进度计划,明确各个阶段的任务和目标。
针对可能出现的延误和风险,制定应急预案和调整措施,确保项目按计划顺利进行。
设立项目进度监控机制,定期对项目进展情况进行检查和评估。
在项目完成后,进行总结和评估,为后续类似项目提供经验和借鉴。
经济效益分析与环保效益评估
05
CATALOGUE
投资成本
包括余热回收设备购置、安装、调试等费用,以及后期运营维护费用。
回报预测
根据余热回收量、洗浴用热水量及价格等因素,预测投资回收期及内部收益率(IRR)。
敏感性分析
对投资成本、洗浴用热水量及价格等关键因素
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