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工业低品位余热利用技术介绍 - 国家节能中心公共服务网 - 首页

_回收低品位工业余热用于城镇集中供热——赤峰案例介绍

1背景 随着我国城镇居民生活水平的快速提高以及城镇化进程的高速推进,我国北方地区的供热需求呈现“火箭式”增长[1]。北京[2]、晋城[3]、赤峰[1]等北方诸多大中型城市供热能力目前均已达到满负荷,很难再适应“井喷式”的供热面积增长现状。 另一方面,工业能源利用的热效率低下[4],低品位工业余热一般受到技术及经济等因素限制而不能用于动力回收,而用于供热则是一条可行而高效的途径[1]。对于低品位工业余热供热的工程实践,已有文献大多介绍余热回收后用于本厂厂区供热或者小片住宅区域供热,供热规模有限或者供热质量不高。鲜见区域规模的城镇集中供热案例。例如,宣钢[5]利用高炉冲渣水为厂区办公楼及职工宿舍楼供热,至今已有10余年历史,供回水参数为55℃/40℃;大庆油田某处采油厂[6]利用电热泵系统回收含油污水内的低温余热,供热量约500kW,冷凝器侧的供回水参数为55℃/45℃。 2012年起在内蒙古赤峰市进行的一个全尺度工业化实验于2013年1月15日正式完工并向赤峰市城镇集中热网供热。项目回收了一家铜冶炼厂浓硫酸生产过程中排放的余热,在保证不影响铜厂原有生产工艺的前提下,借助集中供热热网,为二次网散热器用户供热。项目总体取得了成功。本文将就此案例做详细介绍,并针对项目运行过程中出现的有待优化的问题进行阐述和讨论。 回收低品位工业余热用于城镇集中供热 —— —赤峰案例介绍 清华大学建筑节能研究中心方豪夏建军 赤峰市和然节能服务有限公司宿颖波于峰 【摘要】我国北方城镇集中供热正面临严峻的热源紧缺问题。另一方面,大量高耗能工业企业(冶金、石化等部门)在生产过程中有大量余热白白排走。这些低品位余热不能被工艺本身使用,却是区域供热的一种潜在热源。本文介绍了赤峰市一个利用工业余热供热的案例。第一阶段工程在2012~2013年供暖季内完成,通过对一家铜冶炼厂的浓硫酸生产工艺进行优化设计和施工改造,回收制酸过程中排放的低品位余热,并借助集中供热热网为27万平方米用户供热。运行数据表明余热供热项目总体取得了成功,项目运行的三个月内供热83,000GJ,节约标煤2,800余吨。该项目对铜厂原有生产不造成任何影响,可以满足铜厂生产工艺的需求;除极少数处于不利环路且位于非保温建筑内的用户外,末端室温可以满足舒适性要求。最后,本文还讨论并提出工业余热供热的几个有待优化的问题。 【关键词】低品位工业余热集中供热案例介绍

余热回收技术

余热回收技术 1、热管余热回收器 热管余热回收器即是利用热管的高效传热特性及其环境适应性制造的换热装置,主要应用于工业节能领域,可广泛回收存在于气态、液态、固态介质中的废弃热源。按照热流体和冷流体的状态,热管余热回收器可分为:气—气式、气-汽式、气—液式、液—液式、液—气式。按照回收器的结构形式可分为:整体式、分离式和组合式。 2、间壁式换热器 换热器是化工,石油,动力,食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位.在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。换热器种类很多,但根据冷、热流体热量交换的原理和方式基本上可分三大类即:间壁式、混合式和蓄热式。在三类换热器中,间壁式换热器应用最多。常见间壁式换热器如:冷却塔(或称冷水塔) 、气体洗涤塔(或称洗涤塔) 、喷射式热交换器、混合式冷凝器。 3、蓄热式换热器 蓄热式换热器用于进行蓄热式换热的设备,一般用于对介质混合要求比较低的场合。换热器内装固体填充物,用以贮蓄热量。一般用耐火砖等砌成火格子(有时用金属波形带等)。

蓄热式换热分两个阶段进行。第一阶段,热气体通过火格子,将热量传给火格子而贮蓄起来。第二阶段,冷气体通过火格子,接受火格子所储蓄的热量而被加热。这两个阶段交替进行。通常用两个蓄热器交替使用,即当热气体进入一器时,冷气体进入另一器。常用于冶金工业,如炼钢平炉的蓄热室。也用于化学工业,如煤气炉中的空气预热器或燃烧室,人造石油厂中的蓄热式裂化炉。 4、节能陶瓷换热器 陶瓷换热器是一种新型的换热设备,在高温或腐蚀环境下取代了传统的金属换热设备。用它的特殊材质——SIC质,把窑炉原来用的冷空气变成了热空气来达到余热回收的目的。由于其可长期在浓硫酸、盐酸和碱性气、液体中长期使用。抗氧化,耐热震,高温强度高,抗氧化性能好,使用寿命长。热攻工业窑炉。把换取的热风作为助燃风送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧,可节能25%-45%,甚至更多的能源。 5、喷射式混合加热器 喷射式混合加热器是射流技术在传热领域的应用,喷射式混合加热器是通过汽、水两相流体的直接混合来生产热水的设备。喷射式混合加热器具有传换效率高,噪音低(可达到65dB以下),体积小,安装简单,运行可靠,投资少。利用喷射式混合加热器回收发电厂、造纸厂、化工厂的余热,加热采暖循环水

工业余热资源的分类

---本文出自华誉能源董事长张军的新书《地热能、余热能与热泵技术》第3.1.3章节 工业余热资源的分类 工业余热来源于工业领域的各行各业,由于生产方法、生产工艺、生产设备以及原料、燃料等条件的千差万别,使得工业余热的形式多种多样,十分复杂。 1. 按照形态分类 按照工业余热的表现形态,可将其分为三大类,即可燃性余热、载热性余热和有压性余热。 (1)可燃性余热 可燃性余热是指从工艺装置排放出来的可燃废气、废液、废料等,如放散的高炉气、焦炉气、转炉气、油田伴生气、炼油气、矿井瓦斯、炭黑尾气、纸浆黑液、甘蔗渣、木屑、可燃垃圾等。 (2)载热性余热 常见的大多数余热都是载热性余热,包括冷却介质和排出的废气、废液以及产品、物料、废物、工质等所带走的高温热及化学反应热等,如锅炉与窑炉排出的烟气,燃气轮机、内燃机等动力机械排出的尾气,焦炭、钢铁铸件、水泥、炉渣等带走的高温显热,凝结水、冷却水、放散热风等带走的低温显热,以及蒸汽轮机排出乏汽的潜热等。常用的载热性余热主要有烟气余热、冷却介质余热、废汽废水余热以及高温产品和炉渣余热等。 具体来说,烟气余热量大,温度范围宽,分布广泛,如在冶金化工、建材、机械、电力等行业中,各种冶炼炉、加热炉、内燃机和锅炉等设备排出的尾气和烟气,都含有大量的余热。有些工业窑炉的烟气余热量甚至高达炉窑本身燃料消耗量的30% ~60%,节能潜力巨大,是余热利用的主要对象。冷却介质余热是指在工业生产中为了保护高温生产设备或满足工艺流程冷却要求,由空气、水和油等冷却介质带走的余热,多属于中低温余热,这部分余热品位较低但余热总量很大。废水废汽余热是指一些低品位的蒸汽或凝结水的余热,约占余热资源总量的

矿床最低及工业品位

一、矿床工业指标制订的一般原则 ◆矿床工业指标是正确估算和评价矿床的矿产资源/储量的标准和基础。 其 制订方法有价格法、方案法、类比法、地质统计学方法等。方案法虽然工作量大, 但由于其可靠实用而常常被采用;地质统计学方法易于进行多方案比较,选择最 佳方案。工业指标制订应结合预可行性或可行性研究进行。制订工业指标的时间 应是在野外地质勘探工作基本结束、评价矿床所需的绝大部分原始数据、试验结 果已经获得的条件下进行。 ◆预查和普查阶段,评价矿床可使用一般工业指标;详查和勘探阶段,地质 勘查部门以一般工业指标为基础,根据具体矿床地质特征确定三至四套试圈指 标, 以此分别进行矿体圈定和矿产资源/储量试算, 形成包括各套方案试算结果、 相应的图纸资料在内的工业指标建议书,并将建议书提交负责该项目可行性(预 可行性)研究的工业部门或设计研究院。矿山设计研究部门在进行可行性或预可 行性研究的同时,负责工业指标各试圈方案的比较工作(可行性研究委托书应包 含此内容)。通过资源利用、矿体完整程度、矿床开发经济效益等方面的综合比 较,择优确定工业指标方案,并编制工业指标推荐报告,上报有关主管部门批准 后正式下达。 ◆用地质统计学方法建立矿床模型、制订工业指标时,应给工业指标制订单 位提供记录有钻孔、坑探、槽探测量信息、样品化验分析数据及有关原始资料的 软盘或光盘。 ◆制订多组分矿床的工业指标时, 应以工业价值占重要地位的组分为主要研 究对象,兼顾其他有用组分。对有价值的共生有用组分应同时制订并推荐圈定矿 体、估算矿产资源/储量的工业指标。 ◆对矿石中含有的伴生有用组分,应根据具体矿床的地质特征、矿石选(冶) 试验结果来确定并推荐评价指标。有时尚需对有害组分的最大允许含量做出规 定。 二、伴生有用组分评价参考指标表说明 A:矿石中伴生元素质量分数大于表中指标时,应研究回收利用途径; B:表中“S”质量分数指标系指黄铁矿中硫在矿石中的质量分数; C:伴生元素中的 Cu、WO3、Pb、Zn、Sn、Mo、Fe、Bi、CaF2、Sb 等主 要是对能形成独立的有用矿物、通过选矿能选成单独精矿产品的,如: -Pb、Zn、Cu 主要指赋存于硫化矿物中者; -WO3 主要指赋存于白钨矿、黑钨矿中者; -Sn 主要指赋存于锡石中者; -Mo 主要指赋存于辉钼矿中者; -CaF2 主要指赋存于萤石中者; -Sb 主要指赋存于硫锑铅矿和脆硫锑铅矿中者; -Fe 主要指赋存于磁铁矿中者; -Bi 主要指赋存于辉铋矿中者; D:Ge、Ga、In、Se、Te、Cd 等分散元素,经选矿一般富集在铜、铅、锌 的精矿中,通过冶炼回收。

上海市常用节能规范汇总

常用节能规范汇总 一、照明密度 1、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)中,第六章照明节能中6.1节能查到居住、办公、商业、旅馆、医院、学校、工业建筑(通用场所及机电、电子厂房建筑)的照明功率密度值。 GB 50034-2013 建筑照明设计标准.pd 2、《上海公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2012)中,表E.0.5-1中能查到部分建筑照明功率密度值。 二、插座用电 《上海公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2012)中表E.0.7-1中能查到部分建筑插座用电指标(电器设备功率)值。

三、用水定额 1、《民用建筑节水设计规范》(GB50555-2010)中,第三章3.1节里能查到住宅、宿舍、旅馆及其他公建的节水日用水定额,还能查到汽车冲洗、浇洒道路绿化、各建筑热水的日用水定额。 GB 50555-2010 民用建筑节水设计标准 2、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)中,第三章3.1节也能查到相应的日用水定额。另外,规范中还规定位未遇见用水量及管网漏失水量可按最高日用水量的10%-15%计算;消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 建筑给水排水设计 规范.pdf

3、 四、燃气用量 《建筑燃气设计手册》中表2-4能查到居住建筑和公共建筑每人每年对燃气的需求量。 建筑燃气设计手册. pdf 五、暖通及空调 1、《实用供热空调设计手册》中能查找到国内部分建筑空调冷负荷设计指标的统计值。

2、《城镇供热管网设计规范》中能查到公共建筑空调冷、热指标,但该标准里的冷热指标均适用于中国北方地区,在我国南方地区的计算中可根据当地气候情况对表中指标进行适当调整。 CJJ34-2010城镇供 热管网设计规范.pdf 3、关于制冷负荷值,《实用供热空调设计手册》中可以查到不同建筑空调制冷负荷值,再根据《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 (GB21454-2008)》、《房间空气调节器能效限定值及能效等级GB12021.3-2010》或《上海市公共建筑节能设计标准DGJ08-107-2012》中相关章节查找不同空调机组的制冷能效系数,空调制冷用电指标=制冷负荷/空调能效系数。 上海地区空调年制冷时间约120天,根据建筑办公或者运营的实际情况,确定空调年制冷天数,如办公类应扣除双休日或者单休日。 空调制冷年用电量=(制冷负荷/空调能效系数)×需用系数×平均有功符合系数×年运行时间 GB 21454-2008多联式空调 DGJ08-107-2012 公共建筑节能设计标准

上海市工业节能和合同能源管理项目专项扶持办法

上海市工业节能和合同能源管理项目专项扶持办法   第一条(目的和依据) 为加快工业节能改造升级,推进合同能源管理模式,推广应用高效节能机电产品,加快能源管理中心和能源管理体系建设,根据《上海市节约能源条例》和《上海市节能减排(应对气候变化)专项资金管理办法》(沪府办发〔2017〕9号)规定,制定本办法。 第二条(资金来源) 本办法所称的上海市工业节能和合同能源管理项目专项扶持资金(以下称扶持资金),按照本市节能减排政策关于节能技术改造、合同能源管理、节能产品推广及管理能力建设相关要求,从市节能减排专项资金中列支。 第三条(支持原则) 扶持资金的使用与管理应当遵循以下原则: (一)有利于提高本市工业能源利用效率; (二)有利于提升本市工业节能管理水平; (三)有利于发展本市节能服务产业。 第四条(支持对象) 本办法支持的对象应当符合以下要求: (一)本市注册并具有独立承担民事责任能力的企事业单位; (二)经营状态正常,财务管理制度健全,信用记录良好; (三)具有完善的能源计量、统计和管理体系; (四)申报项目具有较好的经济、社会和环境效益。 第五条(支持范围和条件) 本办法的支持范围和条件是: (一)节能技术改造项目

符合国家产业政策,对现有工艺、设备进行技术改造;实现年节能量300吨标煤(含)以上的节能技术改造项目。 (二)合同能源管理项目 本市节能服务机构在工业、建筑、交通以及公共服务等领域采取节能效益分享或者节能量保证模式实施的合同能源管理项目,单个项目年节能量在50吨标准煤(含)以上。支持新建工程项目采用合同能源管理模式。 (三)高效电机应用 本市企业购买使用列入国家“能效领跑者”目录或者2级及以上能效水平的高效电机;其中电动机拖动的风机、水泵、空压机至少达到2级能效水平。节能服务机构购买的高效电机必须在本市安装使用,单个企业购买总功率在300kW以上。 (四)能源管理中心建设 支持本市重点用能单位建立能源管理中心,其中钢铁、石油和化工、建材、有色金属、轻工行业应当符合《钢铁、石油和化工、建材、有色金属、轻工行业企业能源管理中心建设实施方案》(工信部节〔2015〕13号)技术指标要求。支持产业园区管理机构建设能源管理中心,实现园区及重点企业能源、环保数据计量传输与在线监控。其它行业和园区能源管理中心验收要求由市经济信息化委会同市发展改革委、市财政局另行制定。 (五)能源管理体系建设 支持本市企业按照GB/T 23331-2012《能源管理体系要求》开展能源管理体系认证。 第六条(支持标准和方式) 本办法按照以下支持标准和方式: (一)节能技术改造项目按照600元/吨标准煤的标准给予扶持。

最新唐山市供热规划方案(初稿)资料

唐山市供热规划方案 (初 稿) 清华大学建筑节能研究中心 编制 清华大学建筑节能研究中心 Building Energy Research Centre,

唐山市中心区供热规划 (初稿) 清华大学建筑节能研究中心 2015年11月12日

摘要 唐山市中心区分为市区(包括开平区)、丰南区、丰润区和古冶区。目前集中供暖的主要热源包括:市区和丰润区的唐山热电、陡河热电、西郊热电、丰润热电等四大电厂,以及丰润调峰锅炉房;丰南区的国丰热电、鑫丰热电以及西城锅炉房,鑫丰热电将于明年供暖季开始前拆除;古冶区的林电、东方热电,协鑫热电将于今年投产使用。 中心区集中供热存在的突出问题包括:1)中心区集中供热化程度不高,除市区以外,还存在较多分散锅炉房或其他取暖方式。2)供热能源结构不合理,浪费严重,未实现能源的综合利用。若能实现低品位工业余热资源的综合利用,特别是用于冬季供暖,这将大大降低冬季供暖的碳排放和污染物排放。3)供热布局不够合理,部分城区(集中热源建设无法满足城市供热的要求。4)供热设施整体技术装备水平不高,部分热源供热效率低,污染环境,浪费能源。5)集中供暖热指标实际值偏高,导致供热能耗过高。 详细分析了唐山市中心区各区域的供热现状及各热源的供热能力,推演得到了各区域各阶段的规划热负荷。将规划热负荷与计划保留热源的供热能力进行比较,可以发现唐山市中心区整体至远期都并不缺热。但是,各区域之间热平衡差异较大:丰南区近期、远期都缺热;市区远期缺热500MW左右;丰润区和古冶区供热能力远远超过当地的需求,特别是古冶区,大约有800~900MW的供热能力盈余。尽管现有热电联产及锅炉的供热能力足以满足唐山市中心区的供暖需求,但是从环境保护、大气污染物治理的角度出发,必须充分利用低品位工业余热进行供暖,从而以最少的碳排放解决中心区的冬季供暖问题。 计算分析了唐山市中心区范围内工业余热资源。本地区工业余热资源非常丰富,包括电厂乏汽余热、钢铁厂、焦化厂、水泥厂等各种不同品位和形式的余热热源。电厂余热总计近2000MW;钢铁厂余热总计约4555MW,其中冲渣水余热、钢渣余热、低压蒸汽余热等现阶段较易回收的余热约有1500MW。无论电厂或工厂,工业余热资源的回收利用都要求尽量降低一次网回水温度;特别是采用水冷机组的电厂,回水温度应降低至30℃以下才具有经济效益。 设计了低品位工业余热供暖的方案,并与常规电厂抽汽供暖方案进行了经济性和节能效益的比较。应在唐山市中心区范围充分利用低品位工业余热进行集中供暖,电厂抽汽作为调峰和备用热源,保证供热安全和供热质量。丰南工业余热可满足本地区供暖需求,多余的工业余热可向市区输送;唐山市区的热源包括唐钢余热、丰南输送来的工业余热及本地区的电厂抽汽;古冶区、丰润区本地工业余热仅用于本地区供暖,不足的热量由当地电厂抽汽补足。相比于传统的电厂抽汽供暖,低品位工业余热供暖的方案具有经济性良好、节能减排效益突出的优势:静态回收期不到5年,且可额外减少供暖燃煤消耗约38万吨/年,减少CO2排放100万吨,减少SO2逾3000吨,减少NOx排放约2800吨,从而大幅削弱冬季

上海节能评估报告

上海节能评估报告 篇一:上海市节能评估报告收费标准 参照国家和本市相关费用标准规定,以项目工程费用(主要包括建设安装工程费用和设备购置费等,不含土地费用)为计费基数,按照项目投产后年能源消费量进行分档,根据项目不同行业能耗复杂程度设定相应的行业调整系数来计算,制定相关费用支付基准如下: 1、固定资产投资项目节能评审费用支付基准 2、政府投资项目节能评估文件编制费用支付基准 关于行业调整系数 在上述基准费用的基础上,节能评审费用和节能评估文件编制费用结合行业调整系数实行累进计算,公式为:评审或编制费用=[本档最低评审或编制费用基准+(工程费用-本档最低工程费用)×费率]×行业调整系数。其中,行业调整系数根据固定资产投资项目的行业能耗复杂程度确定如下: 篇二:上海市节能评审和节能评估文件编制费用收费标准 上海市发展和改革委员会 文件 上海市财政局 沪发改环资(2021)043号 上海市固定资产投资项目节能评审费用和政府投资项目 节能评估文件编制费用支付标准的通知 各区(县)发展改革委及相关项目审批部门、财政局,有关开发区管委会:为贯彻落实《上海市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(沪府发[2021]38号)的有关规定,规范节能评审和节能评估文件编制中财政性资金列

支行为,保障评审和编制服务质量,现对本市固定资产投资项目节能评审费用和政府投资项目节能评估文件编制费用的有关支付标准通知如下,请按照执行。 一、关于节能评审费用和节能评估文件编制费用的支付基准参照国家和本市相关费用标准规定,以项目工程费用(主要包括建设安装工程费用和设备购置费等,不含土地费用)为计费基数,按照项目投产后年能源消费量进行分档,根据项目不同行业能耗复杂程度设定相应的行业调整系数来计算,制定相关费用支付基准如下: 1、固定资产投资项目节能评审费用支付基准 1 2、政府投资项目节能评估文件编制费用支付基准 二、关于行业调整系数 在上述基准费用的基础上,节能评审费用和节能评估文件编制费用结合行业调整系数实行累进计算,公式为:评审或编制费用=[本档最低评审或编制费用基准+(工程费用-本档最低工程费用)×费率]×行业调整系数。其中,行业调整系数根据固定资产投资项目的行业能耗复杂程度确定如下: 2 三、有关适用 固定资产投资项目节能评审费用和政府投资项目节能评估文件编制费用的支付标准,不应超出本通知所规定的相应费用上限。非政府投资项目,其节能评估文件编制费用由委托方与编制机构按照市场服务价格自行确定。 上海市发展和改革委员会上海市财政局二0一二年五月三十日 3 政府投资项目节能评估文件编制费用计算

工业余热的现状与利用

工业余热现状与利用 姚** 北京科技大学机械学院,100083 摘要:工业余热指工业生产中各种热能装置所排出的气体、液体和固体物质所载有的热量。余热属于二次能源,是燃料燃烧过程所发出的热量在完成某一工艺过程后所剩余的热量。我国能源利用率相比发达国家较低,至少50%的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。工业余热节能潜力巨大,近年来已经成为我国节能减排工作的重要组成部分。 关键字:工业余热节能减排热管 0引言 当前,我国能源利用仍然存在着利用效率低、经济效益差,生态环境压力大的主要问题。节能减排、降低能耗、提高能源综合利用率作为能源发展战略规划的重要内容,是解决我国能源问题的根本途径,处于优先发展的地位。 实现节能减排、提高能源利用率的目标主要依靠工业领域。处在工业化中后期阶段的中国,工业是主要的耗能领域,也是污染物的主要排放源。我国工业领域能源消耗量约占全国能源消耗总量的70%,主要工业产品单位能耗平均比国际先进水平高出30%左右。除了生产工艺相对落后、产业结构不合理的因素外,工业余热利用率低,能源没有得到充分综合利用是造成能耗高的重要原因。 我国能源利用率仅为33%左右,比发达国家低约10%。至少50%的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。因此从另一角度看,我国工业余热资源丰富,广泛存在于工业各行业生产过程中,余热资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,其中可回收率达60%,余热利用率提升空间大,节能潜力巨大。工业余热回收利用又被认为是一种“新能源”,近年来成为推进我国节能减排工作的重要内容。[1] 1工业余热资源 工业余热来源于各种工业炉窑热能动力装置、热能利用设备、余热利用装置和各种有反应热产生的化工过程等。目前,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。合理充分利用工业余热可以降低单位产品能耗,取得可观的经济效益。 工业余热按其能量形态可以分为三大类,即可燃性余热、载热性余热和有压性余热。 1)可燃性余热 可燃性余热是指能用工艺装置排放出来的、具有化学热值和物理显热,还可作燃料利用的可燃物,即排放的可燃废气、废液、废料等,如放散的高炉气、焦炉气、转炉气、油田伴生气、炼油气、矿井瓦斯、炭黑尾气、纸浆黑液、甘蔗渣、木屑、可燃垃圾等。 2)载热性余热 常见的大多数余热是载热性余热,它包括排出的废气和产品、物料、废物、工质等所带走的高温热以及化学反应热等,如锅炉与窑炉的烟道气,燃气轮机、内燃机等动力机械的排气,焦炭、钢铁铸件、水泥、炉渣的高温显热,凝结水、冷却水、放散热风等带走的显热,以及排放的废气潜热等。 3)有压性余热 有压性余热通常又叫余压(能),它是指排气排水等有压液体的能量。另外,因为工业余热的温度是衡量其质量(品位)的重要标尺,而其温度的高低亦影响了余热回收利用的方式,所以余热也通常按温度高低分为:高温余热,T≥650℃;中温余热,230 ℃≤T<650℃;低温余热,T<230℃。 余热资源来源广泛、温度范围广、存在形式多样.从利用角度看,余热资源一般具有以下共同点:由于工艺生产过程中存在周期性、间断性或生产波动,导致余热量不稳定;余热介质性质恶劣,如烟气中含尘量大或含有腐蚀性物质;余热利用装置受场地等固有条件限制。 2工业余热利用现状 2.1工业余热利用总体现状 我国能源利用率仅为33%左右,比发达国家低

上海市建筑节能条例

《上海市建筑节能条例》已由上海市第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议于2010年9月17日通过,现予公布,自2011年1月1日起施行。 上海市建筑节能条例(2010年9月17日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过) 第一章总则 第一条为了加强本市建筑节能管理,降低建筑能耗,提高建筑能源利用效率,根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》、《民用建筑节能条例》和其他有关法律、行政法规,结合本市实际,制定本条例。 第二条本市行政区域内的建筑节能及相关监督管理活动,适用本条例。 第三条本条例所称的建筑节能,是指在民用建筑的建设、改造、使用过程中,以及在工业建筑和城市基础设施的施工过程中,按照有关法律、法规、技术标准的要求,采取有效措施,降低能源消耗,提高能源利用效率的活动。 第四条市建设行政管理部门负责本市建筑节能的监督管理工作;市建筑市场管理办公室(以下简称市建管办)负责本市建筑节能的具体管理工作,并依照本条例的授权实施行政处罚。 区、县建设行政管理部门依照职责分工,负责本辖区内建筑节能的监督管理工作。 市和区、县发展改革、机关事务管理、规划、财政、统计、质量技监、房屋管理、商务、旅游、教育、卫生等行政管理部门依照各自职责,协同实施本条例。 第五条本市各级人民政府应当加强对建筑节能工作的领导,积极培育建筑节能服务市场,健全建筑节能服务体系,推动建筑节能技术的开发应用,促进建筑节能国际交流与合作,做好政府投资建设项目的建筑节能示范工作,并组织有关部门开展建筑节能知识的宣传教育。

本市将建筑节能工作列入市建设行政管理部门以及各区、县人民政府的节能考核评价内容,对建筑节能目标完成情况和建筑节能措施落实情况进行考核评价。 第二章一般规定 第六条市建设行政管理部门应当根据市节能中长期专项规划,结合城市建设和经济发展的实际需要,组织编制本市建筑节能规划,报市人民政府批准后实施。 第七条编制城市详细规划,应当按照民用建筑节能的要求,结合周边建筑的特点,确定建筑的布局、形状和朝向。 市和区、县规划行政管理部门审查民用建筑建设项目设计方案时,应当就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建设行政管理部门的意见。对不符合民用建筑节能强制性标准的,不予颁发建设工程规划许可证。 民用建筑投资项目需要审批、核准的,市和区、县发展改革部门应当审查建筑节能专项内容;建筑节能专项内容不符合民用建筑节能强制性标准的,不予审查通过。 第八条市建设行政管理部门可以根据本市气候条件和经济发展水平,按照技术先进、经济合理的原则,在建筑围护结构、建筑用能系统、可再生能源建筑应用技术、既有民用建筑节能改造等领域,组织制定优于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准,并向社会公布。 对尚未制定国家标准或者行业标准的施工能耗管理等领域,市建设行政管理部门应当组织制定地方建筑节能标准。 第九条建设项目的建设、设计、审查、施工、检测、监理等单位应当执行国家和地方建筑节能强制性标准。 地方建筑节能强制性标准优于国家标准或者行业标准的,应当执行地方建筑节能强制性标准。 第十条本市鼓励发展用于建筑节能的新型建设工程材料,鼓励推广施工节能的新技术、新工艺。

电厂循环水余热回收供暖节能分析与改造技术

电厂循环水余热回收供暖节能分析与改造技术 摘要:当今世界,节能已成为一项重要的研究课题。发电厂作为耗能大户,存在大量循环水余热没有得到有效利用,浪费严重。因此,如何利用循环水余热成为电厂节能的重要任务。 1.回收电厂循环水余热的意义 能源是国民经济发展的基础,深入开展节能工作,不仅是缓解能源矛盾和保障国家经济安全的重要措施,而且也是提高经济增长质量和效益的重要途径。本世纪的头20 年,我国工业化和城镇化进程将进一步加快,需要较高的能源增长作为支撑。因此,节能工作对促进整个经济社会发展的作用日益凸显,国家已经把节能作为可持续发展的大政策。 目前,我国大中型城市普遍存在着集中供热热源不能满足迅速增加的供热需求的情况,而新建大型热源投资高、建设周期长,并受到城市环境容量的强烈制约。 为了缓解供热紧张的局面,一些地方盲目发展小型燃煤锅炉房,严重恶化了城市的大气环境;一些城市盲目发展燃气采暖、甚至电热采暖,在带来高采暖成本的同时,也引发了城市的燃气和电力资源的全面紧张。一方面,是燃用高品位的化石燃料来提供低品位的热能用于供暖和提供生活热水。另一方面,城市周边的火力发电厂在发电过程中,通过冷却塔将大量的低品位热量排放到大气中,造成了巨大的能源浪费和明显的环境湿热影响。因此,如果能将循环冷却水余热用于供热(采暖、生活热水等),不仅能够减少电厂冷却水散热造成的水蒸发损失和环境的热污染,而且能够缓解采暖带来燃气和电力资源的紧张局面。同时,实现能源的梯级利用,节约大量燃料,提高能源综合利用率。 北京五大热电厂和热力集团所属六个供热厂的供热能力都已达到极限。北京热电厂普遍采用的抽凝式汽轮机组,即使在冬季最大供热工况下,也有占热电厂总能耗10~20%的热量由循环水(一般通过冷却塔)排放到环境。根据调研,北京并入城市热网的四大热电厂在冬季可利用的循环水余热量就达1000MW 以上,远期规划余热量将达约1700MW。如果将这些余热资源加以利用,仅仅考虑有效利用现有的余热量,就相当于在不新增电厂装机容量和不增加当地污染物排放的情况下,可新增供热面积3000 万平方米以上。因此,利用电厂循环水余热供热是一种极具吸引力的城市集中供热新形式。 2.电厂循环水余热供热技术现状 2.1汽轮机低真空运行供热技术 凝汽式汽轮机改造为低真空运行供热后,凝汽器成为热水供热系统的基本加热器,原来的循环冷却水变成了供暖热媒,在热网系统中进行闭式循环,可有效利用汽轮机凝汽所释放

化工企业低品位余热能源的发电应用

化工企业低品位余热能源的发电应用 通化化工股份有限公司尹继平 江苏凯茂石化科技有限公司李洪伟 天津圣智达机电设备有限公司李光寅 化工生产存在大量的低品位余热,许多企业无法利用只能放空处置。随着石油能源危机的出现,人类不断寻找新型能源,同时也在关注低品位能源的利用研究。 时代的发展与能源格局的骤变,不被人们关注的垃圾级低品位能源还是有幸让研究人员发现与研究利用。垃圾处理焚烧发电、新农村秸杆沼气发电、生物能发电、风力发电、太阳能发电、半导体温差发电,震动发电……,甚至连微小的能源也被科学家关爱了,掀起了新一轮的工业化发电热潮。 笔者长期研究低品位余热发电技术和跟踪发电设备研发进展,目前已进入工业化应用阶段,本文是近年来的研究应用情况。 一、低品位余热利用发电的价值 按照发电一千瓦小时电消费327克标准煤计算,折合碳排放870g/kwh。如果能把化工企业的低压余热蒸汽利用发电,无论是当前还是未来,将功不可没。 1MPa以下的低品位蒸汽无法满足1.5MPa(340℃)传统低压汽轮机所需参数工作条件。近年由江西华电电力有限责任公司开发成功的“螺杆膨胀蒸汽发电机”工作压力为0.2-3MPa,能适应汽液两相混合工质热源,很好地解决了甲醛生产过程副产0.4MPa饱和蒸汽的用途。 二、低压低温蒸汽发电原理 利用0.2-3MPa压力,温度不高于300℃的饱和蒸汽,直接通入蒸汽产生动力,利用较低的压力差、温度差拖动发电机,实现“蒸汽能-机械能-电能”的转换机理。 这类发电机组有传统汽轮机的改良型,也有独具特色的气液混合式机型。其发电消耗蒸汽流量2.5-4t/h时,能发电200kwh。下面就笔者跟踪的蒸汽发电设备调查如下: 1、美国ECT饱和蒸汽汽轮发电机是利用纯低温饱和蒸汽即可接入发电的高科技设备,在余热利用发电工程上很为适用。在现在已有蒸汽锅炉供车间设备使用蒸汽的工厂最为有利,即把此饱和蒸汽涡轮发电机串接在蒸汽管道上,即可产生40-2500KW电能,(条件:蒸汽压力在2公斤以上,蒸汽流量在3吨/小时以上),不增加蒸汽锅炉的燃料,不影响车间设备蒸汽的使用,只利用车间设备不利用的蒸汽动能。该饱和蒸汽涡轮发电机为联合国环保组织投资,美国研制生产的高科技设备,具有环保,节能,高效的优势。 2、背压式过热蒸汽机组需配备带有过热器的锅炉使用,原饱和汽的锅炉需要加装过热器才能与之配套。6-10t/h以上的锅炉都有加装过热器位置,10t/h锅炉有饱和汽1.27 Mpa、194℃改为1.27 Mpa、350℃,需加装过热面积为43.67m2.。过热器是有多根ф32×2.5的钢管弯曲几圈而成。进排气参数对背压式汽轮机做功能力和效率有一定影响,在一定范围内进汽参数越高,排气参数越低;汽轮机做功越多,汽轮发电机发电越多、汽耗越低。 例如:B0.3-1.27/0.49进汽280℃、汽耗32公斤/度电。 B0.3-1.27/0.294进汽320℃、排气2160C、汽耗21.5公斤/度电。 B0.3-2.45/0.49进汽390℃、排气2730C、汽耗19.5公斤/度电。 该背压式汽轮机组节能的宏观认识,能量的可用性必须从能的数量和质量两个方面来加

一般金属的工业品位

钛矿石的一般工业要求
(一)钛矿石的一般工业要求 钛矿石的一般工业要求
矿石类型 金红石 原生矿,TiO2% 钛磁铁矿 金红石 砂矿,矿物公斤/米
3
表1
边界品位 ≥2 ≥5~6 ≥1 ≥10 工业品位 ≥3~4 ≥6~8 ≥2 ≥15
钛铁矿
(二)钛精矿质量标准 钛精矿质量标准
质量标准
表2
杂质含量,%
TiO2,%
TEe,% P2O5 S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 SiO2 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
一级 部颁标准 二级 三级 国家标准
>40 >40 >40
<35 <35 <35
<0.08 <0.10 <0.12 <0.08
45
35
钒矿石的一般工业要求 (一)钒矿石的一般工业要求 钒矿石的一般工业要求
矿石类型 钒的单独矿床 钒的伴生状态的矿床
表1
V2O5,% ≥0.5~0.7 ≥0.1~0.5
(二)钒精矿质量标准

钒精矿质量标准
质量标准 一级 部颁标准 二级 三级 国家标准 TFe% ≥60 ≥59 ≥58 60.5 V2O5% ≥0.72 0.7~0.72 0.65~ TiO2% <8 <8 <8 <8
表2
SiO2% <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 S% <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 水分% <10 <10 <10 <10 粒度-180 目,% >60 >60 >60 -200 目占 65%
0.78
铬铁矿石一般工业要求
(一)铬铁矿石一般工业要求列于表 1 及 2,其块度要求为: 冶炼铬铁合金用富矿(或精矿)工业指标
铬铁比 品级 Cr2O3 含 量,% Cr2O3 (FeO) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ≥50 ≥45 ≥40 ≥32 >3 ≥2.5~3 ≥2.5 ≥2.5 Cr2O3 TFe >3.85 ≥3.2~3.85 ≥3.2 ≥3.2 — <0.03 <0.07 <0.07 — <0.05 <0.05 <0.05 <1.2 <6 <6 <6 用于氮化铬铁 中低炭和微碳铬铁 电炉炭素铬铁 高炉炭素铬铁 含 P% 含 S% 含 SiO2% 适用情况
1
注:1、高炉冶炼炭素铬铁不小于 20 毫米和不大于 75 毫米; 2、电炉冶炼铬铁合金不大于 60~40 毫米(粉矿或精矿粉均可); 3、耐火材料用铬铁矿石的块度为 50~300 毫米。 耐火材料用铬铁矿工业指标
化学成分,% 品级 Cr2O3 Ⅰ >35 SiO2 <8 CaO <2 用作天然耐火材料 用途
表2

上海市关于居住建筑和公共建筑节能设计软件的通知

关于本市居住建筑和公共建筑 节能设计软件系统(V2.0)上线运行的通知 各有关单位: 本市居住建筑和公共建筑节能设计软件系统(V2.0)已于2016年5月1日升级上线。为使软件系统正常运行,保证建筑节能设计工作质量,各单位在使用过程中,如有意见和建议及时反馈给我站。联系邮箱:ydkou@https://www.wendangku.net/doc/cb8313846.html,。 特此通知。 上海市建筑建材业市场管理总站 2016年5月17日 申请专版授权,节能申报的相关操作流程请查看下一页:

申请专版授权: 下载最新版专版软件后(下载地址如 下:https://www.wendangku.net/doc/cb8313846.html,/ztzl_jzjn.aspx),在页面的最下方相关下载中,会有最新版专版软件的下载链接; 点击上海专版授权,即可自动链接到上海专版授权网站;

若链接不上,也可以在浏览器中手动输入如下地址进入专版授权申请页面: http://101.95.15.86:88/register/shanghai/;授权码申请页面如下:

注意事项: 1)单位信息等会自动读入到软件中,将来生成的报审文件会沿用此信息,且在软件中无法更改(需注意不要写错); 2)联系人手机号默认支持移动、联通和绝大多数电信号码,若出现报错,请换个手机号码(建议移动、联通); 3)生成的信息会自动发到邮箱,在从邮箱copy到软件中时,需注意去除格式并删除空格,最好新建一份txt 文档予以保存留用。

节能信息数字化申报建设方操作手册: 登陆网址: https://www.wendangku.net/doc/cb8313846.html,/sgtcqwebs/Login.aspx(存在其它端口也可进入此页面,我们知悉的一般是在上海建筑建材业网链接过来),此页面中需要输入建设方的组织机构代码和密钥(见下图),然后登陆。 登陆之后点击右侧的节能信息填写,进入节能信息确权认证页面(见下图),此页面中报建编号为必填项,其它三项任填一项,点击提交进入节能申报页面。 进入节能申报页面,即可进行单体项目的节能申报,如下图所示,对于未上传文件的项目初始状态为“未上传文件”状态,“电子申报”或“手动填写”两种方式可以进行节能

唐山市供热规划方案(初稿)资料

唐山市供热规划方案 (初 稿) 清华大学建筑节能研究中心 编制 清华大学建筑节能研究中心 Building Energy Research Centre,

唐山市中心区供热规划 (初稿) 清华大学建筑节能研究中心 2015年11月12日

摘要 唐山市中心区分为市区(包括开平区)、丰南区、丰润区和古冶区。目前集中供暖的主要热源包括:市区和丰润区的唐山热电、陡河热电、西郊热电、丰润热电等四大电厂,以及丰润调峰锅炉房;丰南区的国丰热电、鑫丰热电以及西城锅炉房,鑫丰热电将于明年供暖季开始前拆除;古冶区的林电、东方热电,协鑫热电将于今年投产使用。 中心区集中供热存在的突出问题包括:1)中心区集中供热化程度不高,除市区以外,还存在较多分散锅炉房或其他取暖方式。2)供热能源结构不合理,浪费严重,未实现能源的综合利用。若能实现低品位工业余热资源的综合利用,特别是用于冬季供暖,这将大大降低冬季供暖的碳排放和污染物排放。3)供热布局不够合理,部分城区(集中热源建设无法满足城市供热的要求。4)供热设施整体技术装备水平不高,部分热源供热效率低,污染环境,浪费能源。5)集中供暖热指标实际值偏高,导致供热能耗过高。 详细分析了唐山市中心区各区域的供热现状及各热源的供热能力,推演得到了各区域各阶段的规划热负荷。将规划热负荷与计划保留热源的供热能力进行比较,可以发现唐山市中心区整体至远期都并不缺热。但是,各区域之间热平衡差异较大:丰南区近期、远期都缺热;市区远期缺热500MW左右;丰润区和古冶区供热能力远远超过当地的需求,特别是古冶区,大约有800~900MW的供热能力盈余。尽管现有热电联产及锅炉的供热能力足以满足唐山市中心区的供暖需求,但是从环境保护、大气污染物治理的角度出发,必须充分利用低品位工业余热进行供暖,从而以最少的碳排放解决中心区的冬季供暖问题。 计算分析了唐山市中心区范围内工业余热资源。本地区工业余热资源非常丰富,包括电厂乏汽余热、钢铁厂、焦化厂、水泥厂等各种不同品位和形式的余热热源。电厂余热总计近2000MW;钢铁厂余热总计约4555MW,其中冲渣水余热、钢渣余热、低压蒸汽余热等现阶段较易回收的余热约有1500MW。无论电厂或工厂,工业余热资源的回收利用都要求尽量降低一次网回水温度;特别是采用水冷机组的电厂,回水温度应降低至30℃以下才具有经济效益。 设计了低品位工业余热供暖的方案,并与常规电厂抽汽供暖方案进行了经济性和节能效益的比较。应在唐山市中心区范围充分利用低品位工业余热进行集中供暖,电厂抽汽作为调峰和备用热源,保证供热安全和供热质量。丰南工业余热可满足本地区供暖需求,多余的工业余热可向市区输送;唐山市区的热源包括唐钢余热、丰南输送来的工业余热及本地区的电厂抽汽;古冶区、丰润区本地工业余热仅用于本地区供暖,不足的热量由当地电厂抽汽补足。相比于传统的电厂抽汽供暖,低品位工业余热供暖的方案具有经济性良好、节能减排效益突出的优势:静态回收期不到5年,且可额外减少供暖燃煤消耗约38万吨/年,减少CO2排放100万吨,减少SO2逾3000吨,减少NOx排放约2800吨,从而大幅削弱冬季

边际品位分析与确定

边际品位分析与确定 对于矿山经营而言,矿山企业的主要目标就是矿山寿命期间的总利润最大,也就是说如何从这些有限的资源中尽可能地获取利润,最大限度地降低经济品位,从而最大限度地增加矿石储量和矿山寿命,即可以达到这目标。采用边际分析方法,应用边际成本=边际收益公式,可以确定边际品位,在该边际处,品位恰好足以补偿成本。下面来讨论建立在求解最优边际品位的数学模型。 假设α为边际品位,q为矿岩中品位大于α的矿量在总的矿岩中所占的比例,我们有 (1)而这些被当作岩石的矿量的平均品位a为 (2)(1)每吨矿岩中有q吨矿石来处理时所需要的成本: T c=q·C0+C m·Q m+C c·Q c+C r·Q r (3)式中 C0——每吨矿石必须负担的年固定费,元/t; C m——采矿单位作业成本,元/t; C c——处理单位原矿的选矿作业费,元/t; C r——冶炼单位作业成本,元/t; Q m、Q c、Q r——分别代表单位矿岩中处理q吨矿石所获得的原矿、选矿处理量和其公式如下: ρ Q m=q--------- 1+β ρ Q c=q--------- 1+β Q r=q —ρ εk a 1+β 式中β——矿石贫化率; ρ、ε、k——采矿、选矿和冶炼回收率。

令R为金属总回收率,则 R=ρεk 所以 (4)(2)单位矿岩处理q吨矿石所获得的收益T R (5)式中 P——金属价格,元/t; (3)相对于矿石量言的边际成本M C (6)(4)相对于矿石量而言的边际收益M R (7)(5)根据利润最优化条件: aR M c=M R=---------P 1+β (8)因此,边际品位的变化与矿产品的生产成本成正比,与矿产品的价格成反比,边际品位的优化对矿山经营决策的意义取决于矿床的地质参数,特别是取决于矿床品位分布,即吨位一品位的关系。

锅炉余热回收

锅炉烟气余热回收 简介: 工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时,为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰,标准状态排烟温度一般不低于180℃,最高可达250℃,高温烟气排放不但造成大量热能浪费,同时也污染环境。热管余热回收器可将烟气热量回收,回收的热量根据需要加热水用作锅炉补水和生活用水,或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料。节省燃料费用,降低生产成本,减少废气排放,节能环保一举两得。改造投资3-10个回收,经济效益显著。 (一)气—气式热管换热器 (1)热管空气预热器系列 应用场合:从烟气中吸收余热,加热助燃空气,以降低燃料消耗,改善燃烧工况,从而达到节能的目的;也可从烟气中吸收余热,用于加热其他气体介质如煤气等。 设备优点: *因为属气/气换热,两侧皆用翅片管,传热效率高,为普通空预器的5-8倍; *因为烟气在管外换热,有利于除灰; *因每支热管都是独立的传热元件,拆卸方便,且允许自由膨胀; *通过设计,可调节壁温,有利于避开露点腐蚀 结构型式:有两种常用的结构型式,即:热管垂直放置型,烟气和空气反向水平流动,热管倾斜放置型,烟气和空气反向垂直上下流动。 (二)气—液式热管换热器 应用场合:从烟气中吸收热量,用来加热给水,被加热后的水可以返回锅炉(作为省煤器),也可单独使用(作为热水器),从而提高能源利用率,达到节能的目的。 设备优点: *烟气侧为翅片管,水侧为光管,传热效率高; *通过合理设计,可提高壁温,避开露点腐蚀; *可有效防止因管壁损坏而造成冷热流体的掺混; 结构型式:根据水侧加热方式的不同,有两种常用的结构型式:水箱整体加热式(多采用热管立式放置)和水套对流加热式(多采用热管倾斜放置)

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