Varmegenvindingsvarmevekslere udnytter spildvarme fra røggas til fjernvarme.

1, Almindelige tekniske løsninger
1. Direkte dampekstraktionsopvarmning (konventionel løsning)
Udtræk damp fra dampturbinens mellemtrykcylinder, gå ind i varmevekslerstationen efter temperatur- og trykreduktion, og opvarm det kommunale cirkulerende vand.
Fordele: enkel renovering, lav investering, hurtig respons; Velegnet til scenarier, hvor afstanden mellem forbrændingsanlægget og varmeområdet er tæt på (mindre end eller lig med 5 km).
Case: Beijing Chaoyang Garbage Incineration Heating Project, med en maksimal dampforsyning på 80t/t, der dækker 2,3 millioner kvadratmeter og cirka 23000 husstande.

2. Kaskadeudnyttelse+varmepumpe (effektiv løsning)
Indførelse af et tre-genvindingssystem bestående af en turbinevarmepumpe, lithiumbromidenhed og pladevarmeveksler til at udvinde kondenseret vand og lav-affaldsvarme.
Tianjin Dongli-projekt: 400 graders dampdrevet turbine udvinder spildvarme fra kondensatvand; 150-200 graders dampdrevet lithiumbromidenhed; Den 90 graders damp varmeveksles derefter gennem en varmeveksler, hvilket øger den samlede termiske effektivitet til over 60 %, og dækker 5 millioner kvadratmeter og cirka 40.000 husstande.
3. Mobilvarme (fleksibel løsning)
For områder, hvor rørledningsnettet er vanskeligt at dække, bruges mobile energilagringskøretøjer til at genvinde spildvarme, transportere isolering og frigive varme til sidst.
Fordele: Intet behov for lange-rørledningsnetværk, lave investeringer, hurtig implementering; Velegnet til spredte og midlertidige varmebehov.

 

Heat recovery heat exchangers utilize waste heat from flue gas for district heating.

3, vigtigste fordele
Miljøbeskyttelse og kulstofreduktion: udskiftning af kul-/gas-fyrede kedler, betydelig reduktion af SO ₂, NO ₓ og støvemissioner; Et enkelt projekt kan reducere CO ₂-udledningen med tusinder til titusindvis af tons årligt.
Energieffektivitet: Forbrændingsanlæggets omfattende energieffektivitet er blevet øget fra 25 % til over 60 %, hvilket giver en ren og effektiv drift.
Økonomisk gennemførligt: ​​reducere varmeomkostningerne og stabilisere kraftværkets indtægter; Jinan-projektet sparer 3300 tons standardkul og reducerer CO ₂ 8600 tons årligt.
Levebrødssikkerhed: Udvid rene varmekilder, forbedre modstandsdygtigheden og stabiliteten af ​​regional opvarmning.

4, Implementeringspunkter og udfordringer
1. Kernebetingelser
Afstandstilpasning: Afstanden mellem forbrændingsanlægget og varmeområdet bør være mindre end eller lig med 10 km for at reducere rørledningsinvesteringer og varmetab.
Belastningsstabilitet: Varmebelastningen afstemmes med spildvarmeydelsen fra forbrændingsanlægget for at undgå "store heste trækker små biler".
Rørledningsforbindelse: Konstruktion/renovering af den indledende varmecentral, hovedledningsnet og varmevekslerstation for at opnå kobling med det kommunale ledningsnet.
2. Hovedudfordringer
Høj initial investering: Byggeomkostningerne for rørledningsnet, varmevekslerstationer og varmepumpesystemer er relativt høje.
Tværafdelingskoordinering: kræver samarbejde mellem flere afdelinger såsom miljøsanering, energi, kommunal administration og varme.
Sæsonbestemte udsving: Der er en betydelig forskel i belastningen mellem fyringssæsonen og ikke-opvarmningssæsonen, hvilket kræver en tilsvarende peak barbering/energilagringsplan.

udviklingstendens
Teknologisk opgradering: Effektive varmepumper, faseskift termisk lagring og intelligent regulering øger udnyttelseseffektiviteten og stabiliteten af ​​spildvarme yderligere.
Udvidelse af tilstand: Fra enkeltopvarmning til brug på tværs af industrien i flere scenarier såsom industriel dampforsyning, køling og landbrugsopdræt.
Politikdrevet: Under det dobbelte kulstofmål har mange regioner inkluderet affaldsforbrændingsvarme til opvarmning i deres planer for ren opvarmning og ydet tilskud og støtte.

 

Du kan også lide

Send forespørgsel