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探析空壓機余熱回收與設(shè)備節(jié)能減排技術(shù)

2018-02-05 04:01:34李雅青
資源節(jié)約與環(huán)保 2018年8期
關(guān)鍵詞:電氣控制空壓機余熱

李雅青

(大同煤礦集團有限責(zé)任公司 山西大同 037003)

引言

空壓機設(shè)備如果要保持正常運轉(zhuǎn),則需全面依賴電能供應(yīng)。然而在目前現(xiàn)狀下,空壓機在涉及到能源轉(zhuǎn)換時仍會耗費較高比例的電能及其他能源,同時也呈現(xiàn)了較大比例的排放。為了從源頭入手加以改進,針對現(xiàn)有的空壓機設(shè)施就要引入新型的余熱回收方式,同時還需致力于改造其中的動力設(shè)備。在全面實現(xiàn)上述改造的前提下,空壓機就可以妥善回收余熱并且杜絕了較高比例的能耗,對于此項舉措有待予以全方位的優(yōu)化。

1 全面施行設(shè)備節(jié)能減排的重要價值

在當前的工業(yè)生產(chǎn)中,空壓機構(gòu)成了不可或缺的工業(yè)設(shè)施。然而實質(zhì)上,空壓機如果要保障正常實現(xiàn)自身的運行,那么將會呈現(xiàn)較高比例的能源耗費。因此在現(xiàn)階段中,針對整個空壓機裝置亟待予以減排與節(jié)能的全面優(yōu)化,運用減排節(jié)能的途徑與措施來杜絕過高的能耗,實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)有的運行成本減低。近些年以來,有關(guān)部門針對空壓機設(shè)施更多關(guān)注了其中的熱能回收措施,通過運用回收余熱的方式來實現(xiàn)綜合性的改造優(yōu)化。具體而言,節(jié)能減排措施運用于空壓機設(shè)施體現(xiàn)為如下的必要性:

首先是全面減低空壓機現(xiàn)有的能源消耗。從根本上來講,空壓機運行必須依賴于電能的全面供應(yīng)。余熱回收技術(shù)并不需要憑借外界為其提供必需的能源,而是可以在空壓機內(nèi)部實現(xiàn)整個回收余熱的流程。因此可見,上述的減排節(jié)能措施并不會附帶其他污染,此外還有助于全方位的減少能耗。具體在現(xiàn)階段的實踐中,對于空壓機如果能著眼于大規(guī)模的上述減排改造,那么有助于在根本上優(yōu)化空壓機當前的各項運行效能。通過全面引進自動化技術(shù),對于其中各項運行流程都能夠置于自動化控制下。

其次是優(yōu)化了裝置具備的輸氣性能。運用余熱回收設(shè)施能夠全面回收逸散的空壓機熱量,確保將余熱引入現(xiàn)有的回收裝置中。在此基礎(chǔ)上,空壓機整體上的運行溫度就會因此而顯著降低,同時也杜絕了突發(fā)性的運行中止現(xiàn)象。除此以外,節(jié)能減排措施還可以優(yōu)化整個裝置現(xiàn)有的輸氣性能,確保將更多氣體輸送至余熱回收裝置,而不會浪費過多的熱量。作為工業(yè)企業(yè)而言,其有必要全面意識到回收空壓機余熱的必要性,對于自身現(xiàn)有的相關(guān)回收技術(shù)予以全方位的改造,在此前提下妥善實現(xiàn)自動化的余熱回收調(diào)控。

第三是節(jié)省能源并且杜絕事故的威脅??諌簷C由于具備了回收余熱的必要裝置,因此在根源上消除了較高比例的空壓機能耗。近些年以來,很多企業(yè)正在嘗試運用上述措施來減低油品的消耗。余熱回收措施在根源上緩解了降溫系統(tǒng)當前承受的壓力,對于潛在性的事故威脅能夠全面予以消除。此外,改造以后的空壓機可以合并生活用水以及冷卻用水。因此在現(xiàn)階段的實踐中,企業(yè)有必要側(cè)重于節(jié)能減排措施在空壓機改造中的靈活適用,對于某些冗余性的中間環(huán)節(jié)進行消除,以便于妥善保護珍貴的水資源。

2 設(shè)計余熱回收的基本方案

處于運行狀態(tài)的空壓機將會引發(fā)熱能的產(chǎn)生,因此有必要著眼于適當加以改造,依照當前的減排與節(jié)能宗旨來優(yōu)化其中的某些設(shè)計參數(shù)。具體在實踐中,全面改造空壓機裝置必須建立于可行方案的前提下,同時也要全面關(guān)注于回收其中的部分余熱。全面改造現(xiàn)有的空壓機裝置,其根本宗旨在于優(yōu)化空壓機內(nèi)部的進水裝置、回收余熱裝置、出水裝置以及加熱水體的裝置。在自動化的模式下,空壓機系統(tǒng)不必借助其他的外界能源,而是可以自動實現(xiàn)加熱。由此可見,運用上述的減排與節(jié)能措施在根本上符合了空壓機節(jié)能的宗旨與目標。

從本質(zhì)上講,全面實現(xiàn)熱能回收的關(guān)鍵點就在于轉(zhuǎn)換能源,確保實現(xiàn)熱傳遞的全面進行。這是由于,運行狀態(tài)下的空壓機將會持續(xù)散發(fā)熱能,因此可以憑借相應(yīng)的轉(zhuǎn)換方式來實現(xiàn)水體吸收熱量的措施,從而顯著降低了當前的運行溫度。因此,熱能回收方式有助于優(yōu)化配置空壓機散發(fā)的余熱,優(yōu)化利用當前的余熱并且保持適當?shù)难b置溫度。對于水加熱系統(tǒng)來講,運用回收能量的方式來提供必需的能量來源,因而創(chuàng)建了零能耗的良好余熱回收模式。

在信息化手段的輔助下,空壓機裝置對于實時性的聯(lián)動信號能夠予以全面形成,在此基礎(chǔ)上妥善啟動回收余熱的進程,上述操作體現(xiàn)為自動性的特征。與此同時,運用自動化操控方式還能同步實現(xiàn)余熱收集以及空壓機啟動。具體在涉及到全過程的余熱回收時,關(guān)鍵在于保持當前水溫的相對穩(wěn)定。在此前提下,運用輸送熱水的裝置就能夠往復(fù)實現(xiàn)全過程的余熱回收,以便于提供日常生產(chǎn)以及平日生活必需的熱水能源。

3 具體技術(shù)運用

3.1 關(guān)于電氣控制

針對空壓機如果要施行實時性的電氣控制,則需依賴于PLC技術(shù)。在此前提下,優(yōu)化設(shè)計相應(yīng)的控制程序。具體而言,技術(shù)人員可以選擇可編程控制的模式來完成電氣控制,確保順利切換自動式以及手動式的不同控制模式。除此以外,通過運用全面性的電氣監(jiān)控來優(yōu)化控制效果,確保將綜合性的電氣控制靈活運用于熱水系統(tǒng),從而實現(xiàn)了集中式的余熱回收。與傳統(tǒng)模式相比,建立于PLC手段之上的成套控制系統(tǒng)有助于隨時調(diào)控當前的水壓與水溫,對于潛在性的電氣運行失誤也能予以避免。

3.2 關(guān)于水量控制

在控制空壓機內(nèi)部的水循環(huán)系統(tǒng)時,應(yīng)當結(jié)合現(xiàn)有的存儲水量,以此來確定控制根據(jù)。通過運用自動化的模式,對于現(xiàn)存的水箱水量予以精確判斷,然后據(jù)此選擇相應(yīng)的加熱模式并且達到最優(yōu)的加熱狀態(tài)。在某些情形下,空壓機對于現(xiàn)存的熱水有必要予以調(diào)用,因此就要經(jīng)由用水端口來實現(xiàn)水泵供水的全面啟動。與此同時,系統(tǒng)還能夠?qū)毫κ┘佑跓崴?yīng)的裝置,確??梢猿掷m(xù)供應(yīng)恒壓水。通過運用上述的自動控制模式,對于日常性的熱水供應(yīng)就能全面加以保障。

3.3 回收余熱的裝置

回收余熱的裝置設(shè)有收集熱水以及流通熱水的管路,其中關(guān)鍵在于布置圓形管路。在此前提下,對于其中的收集裝置最好配備相應(yīng)的熱導(dǎo)材料。具體在全面設(shè)計回收余熱的裝置時,應(yīng)當能夠妥善分離液體與氣體,依照現(xiàn)有的空氣阻力來實現(xiàn)全方位的余熱回收。此外在涉及到傳遞余熱時,應(yīng)當運用必要的密封措施來避免泄露,增強裝置具備的隔離功能。因此可見,優(yōu)化設(shè)計回收余熱裝置有助于消除潛在性的污染威脅,同時也顯著增強了設(shè)備本身能夠達到的減排效能。

結(jié)語

余熱回收系統(tǒng)運用于空壓機設(shè)施的關(guān)鍵在于優(yōu)化設(shè)計電氣控制以及水量控制,對于氣體以及液體引發(fā)的裝置污染也能在根源上予以消除。截至目前,有關(guān)部門針對空壓機運用的設(shè)備減排與設(shè)備節(jié)能舉措正在逐步達到健全,其中的核心舉措就在于設(shè)置必要的余熱回收設(shè)施。因此在該領(lǐng)域的有關(guān)實踐中,技術(shù)人員還需著眼于歸納珍貴經(jīng)驗,同時也要緊密結(jié)合空壓機當前所處的真實運行狀態(tài)來選擇與之相適應(yīng)的減排節(jié)能方式。

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