Värmeåtervinningsvärmeväxlare utnyttjar spillvärme från rökgas för fjärrvärme.

1, Mainstream tekniska lösningar
1. Direkt ångextraktionsuppvärmning (konventionell lösning)
Extrahera ånga från ångturbinens mellantryckcylinder, gå in i värmeväxlarstationen efter temperatur- och trycksänkning och värm det kommunala cirkulationsvattnet.
Fördelar: enkel renovering, låg investering, snabb respons; Lämplig för scenarier där avståndet mellan förbränningsanläggningen och uppvärmningsområdet är nära (mindre än eller lika med 5 km).
Fall: Beijing Chaoyang Garbage Incineration Heating Project, med en maximal ångtillförsel på 80t/h, som täcker 2,3 miljoner kvadratmeter och cirka 23000 hushåll.

2. Kaskadutnyttjande+värmepump (effektiv lösning)
Anta ett återvinningssystem i tre-steg bestående av en turbinvärmepump, litiumbromidenhet och plattvärmeväxlare för att extrahera kondenserat vatten och låg-spillvärme.
Tianjin Dongli-projektet: 400 graders ångdriven turbin extraherar spillvärme från kondensatvatten; 150-200 graders ångdriven litiumbromidenhet; Den 90 graders ångan värmeväxlas sedan genom en värmeväxlare, vilket ökar den totala termiska verkningsgraden till över 60 % och täcker 5 miljoner kvadratmeter och cirka 40 000 hushåll.
3. Mobil uppvärmning (flexibel lösning)
För områden där rörledningsnätet är svårt att täcka, används mobila energilagringsfordon för att återvinna spillvärme, transportera isolering och avge värme i slutet.
Fördelar: Inget behov av långa-pipelinenätverk, låga investeringar, snabb implementering; Lämplig för spridda och tillfälliga uppvärmningsbehov.

 

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

3, Viktiga fördelar
Miljöskydd och koldioxidminskning: ersätter kol-/gaseldade-pannor, vilket avsevärt minskar SO ₂, NO ₓ och stoftutsläpp; Ett enda projekt kan minska CO ₂-utsläppen med tusentals till tiotusentals ton årligen.
Energieffektivitet: Förbränningsanläggningens omfattande energieffektivitet har höjts från 25 % till över 60 %, vilket ger en ren och effektiv drift.
Ekonomiskt genomförbart: minska uppvärmningskostnaderna och stabilisera kraftverkens intäkter; Jinan-projektet sparar 3300 ton standardkol och minskar CO ₂ 8600 ton årligen.
Försörjningstrygghet: Utöka rena värmekällor, förbättra motståndskraften och stabiliteten hos regional uppvärmning.

4, Implementeringspunkter och utmaningar
1. Kärnvillkor
Avståndsmatchning: Avståndet mellan förbränningsanläggningen och uppvärmningsområdet bör vara mindre än eller lika med 10 km för att minska rörledningsinvesteringar och värmeförluster.
Laststabilitet: Värmebelastningen matchas med spillvärmeeffekten från förbränningsanläggningen för att undvika att "stora hästar drar små bilar".
Rörledningsanslutning: Bygg/renovera den initiala värmestationen, huvudledningsnätet och värmeväxlingsstationen för att uppnå koppling till det kommunala ledningsnätet.
2. Huvudsakliga utmaningar
Hög initial investering: Byggkostnaderna för rörledningsnät, värmeväxlarstationer och värmepumpsystem är relativt höga.
Samordning mellan avdelningar: kräver samarbete mellan flera avdelningar som miljösanering, energi, kommunal förvaltning och värme.
Säsongsvariationer: Det finns en betydande skillnad i belastning mellan uppvärmningssäsongen och den icke uppvärmda säsongen, vilket kräver en motsvarande plan för maximal rakning/energilagring.

utvecklingstrenden
Teknologisk uppgradering: Effektiva värmepumpar, fasväxlingsvärmelagring och intelligent reglering förbättrar spillvärmens utnyttjandeeffektivitet och stabilitet ytterligare.
Lägesexpansion: Från enkel uppvärmning till tvärindustrianvändning i flera scenarier som industriell ångförsörjning, kylning och jordbruksuppfödning.
Policydriven: Under det dubbla koldioxidmålet har många regioner inkluderat avfallsförbränningsvärme för uppvärmning i sina planer för ren uppvärmning, genom att ge subventioner och stöd.

 

Du kanske också gillar

Skicka förfrågan