Основные направления энергосбережения
Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2013 в 05:47, контрольная работа
Краткое описание
Задача №2
Для использования теплоты газов, уходящих из паровых котлов, в газоходах устанавливают воздухоподогреватели. Газы проходят внутри труб встроенного теплообменника и подогревают воздух, проходящий поперек тока газа. Температура газов на входе (tr1) и выходе (tr2), объемный состав газа, проходящего через воздухоподогреватель: CO2 = 12%; О2 = 6%; H2O = 8%; N2 = 74%.
Определить количество снимаемого тепла (Q) и расход воздуха (Vn).
Файлы: 1 файл
контрольная энергосбер.docx
— 39.96 Кб (Скачать)Основные направления энергосбережения
Основными направлениями энергосбережения является разработка технологических решений, оборудований и мероприятий, позволяющие снизить потребление различных видов энергии или более экономно ее использовать, применительно к условиям текстильной и легкой промышленности.
Источники
энергоресурсов. Виды энергии. Основные
положения энергосберегающей
Топливно-энергетические ресурсы являются одним из элементов природных ресурсов.
Природные ресурсы - это виды материи и энергии, которые обеспечивают развитие общества, но вырабатываются, формируются в природной сфере, являясь ее компонентами.
К природным ресурсам относятся элементы литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. Основу промышленного производства составляют минеральные ресурсы, водные, агроклиматические, биологические. Природные ресурсы подразделяются на исчерпаемые и практически неисчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые.
Виды энергии:
1) Использование
отработанного пара для
2) Комбинированный
способ получения
3) Магнитогидродинамические установки (МГД - генераторы). В них усовершенствована работа стандартной электростанции.
Предприятия текстильной и легкой промышленности относится к группе энергоемких производств. Работа по энергосбережению на предприятии должна быть плановой и постоянной. Программа организации такой работы базируется на принципах экономики, управления, политики, экологии, технического уровня развития и требования рынка.
Типы и виды теплоносителей. Теплоиспользующие установки вашего предприятия. Непроизводственные затраты тепла
К основным теплоносителям промышленности относятся следующие вещества:
Вода - широко используется в качестве теплоносителя. К преимуществам воды как теплоносителя следует отнести ее высокую плотность, относительно высокую удельную теплоемкость, сравнительно низкую вязкость, высокие значение коэффициента теплоотдачи, низкую химическую активность, нетоксичность, относительно низкую стоимость и доступность, возможность регулирования уровня температуры. Недостатком воды является ограниченный верхний уровень температуры.
Водяной пар - самый распространенный теплоноситель для производственных целей. Его преимуществами являются высокая теплота парообразования, высокие значения коэффициента теплоотдачи при кипении воды и при конденсации пара, возможность поддержания постоянного режима теплоиспользующего оборудования благодаря постоянству температуры при конденсации, нетоксичность, доступность. Водяной пар имеет сравнительно невысокую вязкость и приемлемую плотность.
Топочные
газы - используют в качестве греющего
теплоносителя в большинстве
случаев на месте их получения
для непосредственного
Горячий
воздух - в технологии швейного производства
используется для сушки материалов,
где он служит для доставки теплоты
к материалу и
Технология швейного производства связана с использованием технологического пара и сжатого воздуха. Для получения пара используются паровые двухбарабанные водотрубные котлы, работающее на газе, мазуте и угле. Котлы предназначены для получения водяного пара. Горячую воду получают в водогрейных котлах, оснащенных дымососом и вентилятором. Для получения сжатого воздуха используют поршневые компрессоры с избыточным давлением. Подогрев воздуха осуществляют в калориферах.
Непроизводственные расходы тепла:
1. Затраты
тепла на вентиляцию и
2. Затраты
тепла на восполнение потерь
тепла при транспортировке
3. Расход на бытовые нужды.
Принцип составления теплового баланса предприятия. Расчет и анализ производственных потерь на предприятии
Тепловой баланс является основой для анализа уровня технической оснащенности и энергонасыщенности предприятий, эффективности использования энергетических ресурсов в производстве конечной продукции. Он базируется на основном законе природы - законе сохранения и превращения энергии.
Тепловой баланс составляется по результатам обследования отдельных видов оборудования, технологических процессов, цехов, общезаводского хозяйства и предприятия в целом. Анализ теплового баланса позволяет:
· Оценить уровень энергоиспользования;
· Рассчитать к.п.д. оборудования и технологических процессов;
· Выявить
возможные резервы энергии
· Определить пути снижения или исключения потерь энергии;
· Обосновать необходимость замены устаревшего оборудования и технологий;
· Выбрать наиболее экономичные виды электроносителей и их параметры;
· Разработать
оптимальные схемы
Детальный анализ энергопотребления предполагает разработку нормализованного теплового баланса в аналитической форме. Он составляется отдельно для каждой установки, технологического процесса цеха, производства и предприятия в целом.
Тепловой баланс записывается в следующем виде:
Qпод = Qисп + Qпот (1)
Где Q - тепло: подведенное, используемое в технологическом процессе и тепловые потери.
Для оценки эффективности работы установки или аппарата рассчитываются к.п.д.:
з = Qисп/Qпод (2)
К.п.д. сравнивается с нормативными коэффициентом полезного действия.
Для анализа показателей расхода и потерь тепла по отдельным группам оборудования показатели представляют в виде удельных и годовых характеристик:
Qуд = Qпроц/фпроц , q = Qпроц/Ппроц (3)
И рассчитывают годовой расход теплоты:
Qгод = q* Пгод (4)
Где фпроц , Ппроц - длительность и производительность процесса обработки тканей ; Пгод- годовая производительность установки.
Общий расход тепловой энергии в цехе определяется суммированием по отдельным процессам и установкам. В него включают и расход тепла на собственные нужды цеха (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение), а так же потери потери тепла во внутрицеховых трубопроводах:
Qтруб = Ур*d*l*k*(t1 - t2) (5)
Где d- диаметр , l- длина, k- коэффициент теплоотдачи.
Одновременно определяют и расход тепла цехом по соотношению:
Qц = Gц*iп (6)
Где Gц- расход пара цехом за конкретный период. Небаланс не должен превышать 5%.
Виды и этапы
Энергосберегающая политика на предприятии должна проводиться в несколько этапов:
1. выявляются
факты потерь энергии, ее
2. определяются
причины возникновения
3. проводятся
мероприятия по устранению
Можно выделить три группы энергосберегающей политики:
- утилизационное
и регламентное обслуживание
оборудования для поддержки
- энергетическая
модернизация и оптимизация;
- интенсивное
энергосбережение (реконструкция оборудования
и введения новых
Основные мероприятия по предотвращению непроизводительных потерь тепла:
Утечки теплоносителей. Необходимо полностью исключить потери пара и горячей воды в трубах, фланцевых соединениях, арматуре и осуществлять регулярный контроль состояния элементов тепловых сетей предприятий.
Присосы.
Дверцы и лючки сушильных машин
и машин других типов во время
работы должны быть плотно закрыты
во избежание излишних потерь теплоты.
Недопустимо “регулирование”
Потери тепла с открытой поверхности. Испарение влаги с открытой поверхности жидкости в аппаратах и с поверхности ткани вызывает потери тепла. Кроме того, испарение влаги в помещении цеха вызывает увеличение нагрузки систем вентиляции и кондиционирования воздуха и, таким образом, приводит к росту энергопотребления.
Потери тепла в окружающую среду за счет охлаждения наружной поверхности теплоиспользующего оборудования. Величина этих потерь тепла зависит от степени и качества изоляции поверхности теплоиспользующих установок, трубопроводов горячей воды и пара. Должен быть организован периодический контроль состояния тепловой изоляции и ремонт в случае необходимости.
Потери
тепла от пересушки ткани. Кардинальным
решением проблемы предупреждения пересушки
является применение надежной системы
автоматического поддержания
По видам энергии, вторичные энергоресурсы подразделяют на: горючие, тепловые и ВЭР избыточного давления.
Горючие
(топливные) ВЭР - это энергоресурсы,
содержащие химически связанную
энергию отходов
Тепловые ВЭР - это тепловые отходы, предоставляющие собой тепловую энергию основной, побочной, промежуточной продукции, отходов производства, рабочих тел систем охлаждения технологических агрегатов, теплоносителей, отработавших
ВЭР избыточного давления - потенциальная энергия газов, выходящих из технологических агрегатов с избыточным давлением, которое необходимо снижать перед следующей ступенью их использования или при выбросе в атмосферу.
К основным видам тепловых ВЭР швейной промышленности следует отнести конденсат глухого пара и паровоздушную смесь.
Конденсат
глухого пара - как вид ВЭР получается
при работе машин и оборудования
для влажно-тепловой обработки материала.
Конденсат глухого пара имеет
высокий энергетический потенциал,
высокий коэффициент
Паровоздушная смесь - как вид ВЭР,
по показателям качества уступает конденсату
пара. Источником отработавшей паровоздушной
смеси являются сушильные машины
и машины для влажно-тепловой обработки
материала. Имеет температуру не
ниже 1000С и значительно большее
влагосодержание, чем паровоздушная
смесь, выходящая из сушильных машин,
что приводит к повышению энтальпии
паровоздушной смеси и
Что входит в понятие кондиционированный воздух. Применяемая система освещения на вашем предприятии, возможность ее модернизации для экономии электроэнергии
Кондиционирование
воздуха, применяемое в промышленных
помещениях, предназначено для поддержания
температуры и влажности