Στο πεδίο της βιομηχανικής παραγωγής, το σύστημα ανάκτησης της καύσης θερμότητας των συμπιεστών αέρα διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο.Δεν χρησιμοποιεί μόνο αποτελεσματικά την ενέργεια και μειώνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, αλλά ανταποκρίνεται επίσης στις απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας στην παρούσα εποχήΚαι ο υπολογισμός της παραγωγικής ικανότητας νερού στην ανάκτηση της καύσης θερμότητας από τον συμπυκνωτή αέρα είναι ένας βασικός δείκτης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας αυτού του συστήματος.Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει σε βάθος τα πρότυπα αλγορίθμου για την παραγωγική ικανότητα νερού στην ανάκτηση απόβλητης θερμότητας του συμπιεστή αέρα για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα και να εφαρμόσετε αυτή την τεχνολογία.
Ι. Αρχή ανάκτησης της θερμότητας απόβλητων του συμπυκνωτή αέρα
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός συμπιεστή αέρα, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια για τη συμπιέση αέρα και ένα μέρος της ενέργειας διαλύεται υπό μορφή θερμότητας,προκαλώντας σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του συμπιεσμένου αέραΤο σύστημα ανάκτησης της καύσης θερμότητας του συμπιεστή αέρα βασίζεται σε αυτή την αρχή.η θερμότητα του υψηλής θερμοκρασίας συμπιεσμένου αέρα ή του λιπαντικού λαδιού μεταφέρεται σε κρύο νερόΤο ζεστό νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σενάρια όπως η θέρμανση οικιακού νερού και του επεξεργασμένου νερού στα εργοστάσια,υλοποίηση της δευτερογενούς χρήσης της ενέργειας.
ΙΙ. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγική ικανότητα ύδατος
(I) Δυναμικότητα και χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή αέρα
Όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του συμπιεστή αέρα, τόσο περισσότερη θερμότητα θα παράγει ανά μονάδα χρόνου.η ανακτήσιμη θερμότητα που παράγεται από αέρας συμπίεσης 55 kW που λειτουργεί συνεχώς για 8 ώρες είναι μεγαλύτερη από εκείνη ενός αέρας συμπίεσης 37 kW που λειτουργεί για 4 ώρες., και η αντίστοιχη δυνητική παραγωγική ικανότητα νερού θα είναι επίσης υψηλότερη.
(II) Ποσοστό ανάκτησης θερμότητας
Ακόμη και αν ο συμπιεστής αέρα παράγει μεγάλη ποσότητα θερμότητας, εάν η απόδοση της συσκευής ανάκτησης θερμότητας είναι χαμηλή, η πραγματική ανάκτηση θερμότητας θα μειωθεί σημαντικά.Οι υψηλής απόδοσης εναλλάκτες θερμότητας και η εύλογη σχεδίαση του συστήματος μπορούν να βελτιώσουν το ποσοστό ανάκτησης θερμότητας, επιτρέποντας τη μεταφορά περισσότερης θερμότητας στο κρύο νερό και αυξάνοντας έτσι την παραγωγική ικανότητα νερού.το ποσοστό ανάκτησης θερμότητας ενός συστήματος ανάκτησης καύσιμης θερμότητας υψηλής ποιότητας μπορεί να φθάσει το 70% - 90%.
(III) Θερμοκρασία νερού εισόδου και θερμοκρασία στόχου νερού
Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του νερού εισόδου, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας με την πηγή θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας, τόσο ισχυρότερη είναι η κινητήρια δύναμη για τη μεταφορά θερμότητας,όσο περισσότερη θερμότητα μπορεί να απορροφηθείΕν τω μεταξύ, η ρύθμιση της στόχου θερμοκρασίας του νερού θα επηρεάσει επίσης την παραγωγική ικανότητα νερού.Εάν απαιτείται υψηλότερη θερμοκρασία στόχου νερούΣε άλλες αμετάβλητες συνθήκες, η παραγωγική ικανότητα νερού μπορεί να μειωθεί σχετικά.όταν η θερμοκρασία του νερού εισόδου είναι 15°C και η θερμοκρασία στόχου του νερού είναι 55°C, σε σύγκριση με την περίπτωση που ο στόχος θερμοκρασίας του νερού είναι 45°C, χρειάζεται να απορροφηθεί περισσότερη θερμότητα για να φτάσει στην πρώτη, και η παραγωγική ικανότητα νερού θα μειωθεί αναλόγως.
ΙΙΙ. Απόκτηση του αλγοριθμικού τύπου για την παραγωγική ικανότητα ύδατος
Βάσει του νόμου της διατήρησης της ενέργειας, μπορούμε να αντλήσουμε τον τύπο υπολογισμού για την ικανότητα παραγωγής νερού στην ανάκτηση καυσίμου από τον αεροσυμπιεστή.
Η θερμότητα που παράγεται από τον συμπιεστή αέρα Q1 = P × t × η1 (όπου P είναι η ισχύς του συμπιεστή αέρα, t ο χρόνος λειτουργίας και η1 η απόδοση μετατροπής θερμότητας του συμπιεστή αέρα,γενικά μεταξύ 00,7 έως 0,9).
Ας είναι η ειδική θερμική ικανότητα του νερού c, η μάζα του νερού m και η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού ΔT. Στη συνέχεια, η θερμότητα που απορροφάται από το νερό Q2 = c × m × ΔT.
Υπό ιδανικές συνθήκες, Q1 = Q2, οπότε μπορούμε να πάρουμε m = P × t × η1 / (c × ΔT).
Και η ικανότητα παραγωγής νερού V = m / ρ (όπου ρ είναι η πυκνότητα του νερού).
Μετά την ρύθμιση, μπορούμε να αποκτήσουμε τον τύπο για την παραγωγική ικανότητα νερού: V = P × t × η1 / (c × ρ × ΔT).
Η θερμότητα που παράγεται από τον συμπιεστή αέρα Q1 = P × t × η1 (όπου P είναι η ισχύς του συμπιεστή αέρα, t ο χρόνος λειτουργίας και η1 η απόδοση μετατροπής θερμότητας του συμπιεστή αέρα,γενικά μεταξύ 00,7 έως 0,9).
Ας είναι η ειδική θερμική ικανότητα του νερού c, η μάζα του νερού m και η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού ΔT. Στη συνέχεια, η θερμότητα που απορροφάται από το νερό Q2 = c × m × ΔT.
Υπό ιδανικές συνθήκες, Q1 = Q2, οπότε μπορούμε να πάρουμε m = P × t × η1 / (c × ΔT).
Και η ικανότητα παραγωγής νερού V = m / ρ (όπου ρ είναι η πυκνότητα του νερού).
Μετά την ρύθμιση, μπορούμε να αποκτήσουμε τον τύπο για την παραγωγική ικανότητα νερού: V = P × t × η1 / (c × ρ × ΔT).
IV. Ανάλυση περιπτώσεων εφαρμογής των προτύπων αλγορίθμων στην πράξη
Πάρτε ένα εργοστάσιο στο Guangzhou για παράδειγμα. Το εργοστάσιο έχει εγκαταστήσει έναν συμπυκνωτή αέρα 75kW που λειτουργεί για 10 ώρες την ημέρα. Η απόδοση μετατροπής θερμότητας του συμπυκνωτή αέρα λαμβάνεται ως 0.8, η θερμοκρασία του νερού εισόδου είναι 20°C και η θερμοκρασία στόχου του νερού είναι 60°C. Η ειδική θερμική ικανότητα του νερού c = 4,2×103 J/(kg·°C) και η πυκνότητα του νερού ρ = 1000kg/m3.
Σύμφωνα με τον τύπο, ΔT = 60 - 20 = 40°C.
V = 75×10×0.8 / (4.2×103×1000×40) × 3600 (μετατροπή ωρών σε δευτερόλεπτα) ≈ 1.29m3.
Σύμφωνα με τις πραγματικές μετρήσεις, η μέση ημερήσια παραγωγική ικανότητα νερού του συστήματος ανάκτησης απόβλητης θερμότητας του συμπυκνωτή αέρα σε αυτό το εργοστάσιο είναι περίπου 1,25m3,που είναι σχετικά κοντά στη θεωρητική τιμή υπολογισμούΑυτό δείχνει ότι μέσω ακριβών υπολογισμών με βάση τα πρότυπα αλγόριθμου,μπορεί να παρέχει αξιόπιστη βάση για τις επιχειρήσεις για την εκτίμηση της παραγωγικής ικανότητας νερού και να τις βοηθά να σχεδιάζουν εύλογα τη χρήση στρατηγικών διαχείρισης θερμού νερού και ενέργειας.
Σύμφωνα με τον τύπο, ΔT = 60 - 20 = 40°C.
V = 75×10×0.8 / (4.2×103×1000×40) × 3600 (μετατροπή ωρών σε δευτερόλεπτα) ≈ 1.29m3.
Σύμφωνα με τις πραγματικές μετρήσεις, η μέση ημερήσια παραγωγική ικανότητα νερού του συστήματος ανάκτησης απόβλητης θερμότητας του συμπυκνωτή αέρα σε αυτό το εργοστάσιο είναι περίπου 1,25m3,που είναι σχετικά κοντά στη θεωρητική τιμή υπολογισμούΑυτό δείχνει ότι μέσω ακριβών υπολογισμών με βάση τα πρότυπα αλγόριθμου,μπορεί να παρέχει αξιόπιστη βάση για τις επιχειρήσεις για την εκτίμηση της παραγωγικής ικανότητας νερού και να τις βοηθά να σχεδιάζουν εύλογα τη χρήση στρατηγικών διαχείρισης θερμού νερού και ενέργειας.
V. Σύνοψη και προοπτικές
Accurately grasping the algorithm standards for water production capacity in air compressor waste heat recovery is of great significance for enterprises to optimize energy utilization and improve economic benefitsΜε την βαθιά ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγική ικανότητα νερού, την εξαγωγή λογικών αλγορίθμων και τη σύνθεση με πρακτικές περιπτώσεις για επαλήθευση, μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα, να λειτουργήσουμε καλύτερα, να αναπτύξουμε και να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες.και να αξιολογούν τα συστήματα ανάκτησης της θερμότητας απόβλητων των συμπυκνωτών αέραΣτο μέλλον, με τη συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας, τα πρότυπα των αλγορίθμων μπορεί να βελτιστοποιηθούν περαιτέρω.Η τεχνολογία ανάκτησης της θερμότητας από τα απόβλητα του αεροσυμπιεστή θα εφαρμοστεί επίσης ευρέως σε περισσότερες βιομηχανίες., συμβάλλοντας μεγαλύτερη δύναμη στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα.
Η Guangzhou Cleanroom Construction Co., Ltd. έχει δεσμευτεί για την έρευνα και ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας ανάκτησης απόβλητης θερμότητας από συμπιεστή αέρα.Θα συνεχίσουμε να δίνουμε προσοχή στις τάσεις της βιομηχανίας και να παρέχουμε στους πελάτες πιο ακριβείς και αποτελεσματικές λύσεις ανάκτησης της θερμότητας απόβλητωνΕάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανάγκες σχετικά με τα συστήματα ανάκτησης της θερμότητας από ατμοσφαιρικούς συμπιεστές, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.