某稀土工業(yè)廢水余熱回收改造案例及其經(jīng)濟(jì)性分析
發(fā)布時(shí)間:2020-12-27 14:48
針對(duì)目前稀土工業(yè)高溫廢水排放過(guò)程中的余熱未能有效利用問(wèn)題,以某稀土工業(yè)廢水處理流程為例,提出一種結(jié)合使用新型曝氣箱換熱器的余熱回收利用改造方案,并進(jìn)行傳熱分析及經(jīng)濟(jì)性分析。結(jié)果表明,采用這種改造方案后每年可為用戶(hù)節(jié)省燃煤約1 780 t煤(約142萬(wàn)元)。
【文章來(lái)源】:制冷與空調(diào). 2020年08期
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
稀土工業(yè)廢水處理原工藝流程圖[5]
在改造時(shí)選用的新型曝氣箱換熱器結(jié)構(gòu)如圖2所示[5],是一種沉浸式換熱器。其主要由碳鋼封頭和9組U形換熱管構(gòu)成,碳鋼封頭的上端固定連接有進(jìn)水管和回水管,分別與半球形進(jìn)水腔和回水腔上端連通,進(jìn)水腔與回水腔由碳鋼擋板分隔開(kāi);9組U形換熱管分別固定連接在碳鋼分水板下方,每個(gè)U形換熱管的進(jìn)水管段與進(jìn)水腔下端相連通,其對(duì)應(yīng)的U形換熱管的回水管段與回水腔下端相連通。基本參數(shù)如表1所示。新型曝氣箱換熱器具有如下優(yōu)點(diǎn):
3)三級(jí)取熱供熱循環(huán)同理于一級(jí)、二級(jí)。低溫曝氣箱內(nèi)廢水溫度較一級(jí)、二級(jí)有所降低,取熱量有所降低,用于混水池內(nèi)廢水加熱,也能夠減少蒸汽消耗量。2 余熱回收過(guò)程換熱分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中國(guó)能源低碳轉(zhuǎn)型(2015—2050):可再生能源發(fā)展與可行路徑[J]. 馬麗梅,史丹,裴慶冰. 中國(guó)人口·資源與環(huán)境. 2018(02)
[2]稀土廢水處理技術(shù)研究[J]. 黃晨梅. 再生資源與循環(huán)經(jīng)濟(jì). 2016(06)
[3]污水換熱器的設(shè)計(jì)計(jì)算[J]. 孫德興,肖紅俠,張承虎,莊兆意. 暖通空調(diào). 2009(05)
[4]沉浸式污水源熱泵系統(tǒng)夏季變工況性能實(shí)驗(yàn)研究[J]. 宮曄,曲云霞,金振家. 可再生能源. 2008(02)
本文編號(hào):2941935
【文章來(lái)源】:制冷與空調(diào). 2020年08期
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
稀土工業(yè)廢水處理原工藝流程圖[5]
在改造時(shí)選用的新型曝氣箱換熱器結(jié)構(gòu)如圖2所示[5],是一種沉浸式換熱器。其主要由碳鋼封頭和9組U形換熱管構(gòu)成,碳鋼封頭的上端固定連接有進(jìn)水管和回水管,分別與半球形進(jìn)水腔和回水腔上端連通,進(jìn)水腔與回水腔由碳鋼擋板分隔開(kāi);9組U形換熱管分別固定連接在碳鋼分水板下方,每個(gè)U形換熱管的進(jìn)水管段與進(jìn)水腔下端相連通,其對(duì)應(yīng)的U形換熱管的回水管段與回水腔下端相連通。基本參數(shù)如表1所示。新型曝氣箱換熱器具有如下優(yōu)點(diǎn):
3)三級(jí)取熱供熱循環(huán)同理于一級(jí)、二級(jí)。低溫曝氣箱內(nèi)廢水溫度較一級(jí)、二級(jí)有所降低,取熱量有所降低,用于混水池內(nèi)廢水加熱,也能夠減少蒸汽消耗量。2 余熱回收過(guò)程換熱分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中國(guó)能源低碳轉(zhuǎn)型(2015—2050):可再生能源發(fā)展與可行路徑[J]. 馬麗梅,史丹,裴慶冰. 中國(guó)人口·資源與環(huán)境. 2018(02)
[2]稀土廢水處理技術(shù)研究[J]. 黃晨梅. 再生資源與循環(huán)經(jīng)濟(jì). 2016(06)
[3]污水換熱器的設(shè)計(jì)計(jì)算[J]. 孫德興,肖紅俠,張承虎,莊兆意. 暖通空調(diào). 2009(05)
[4]沉浸式污水源熱泵系統(tǒng)夏季變工況性能實(shí)驗(yàn)研究[J]. 宮曄,曲云霞,金振家. 可再生能源. 2008(02)
本文編號(hào):2941935
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