【压缩机网】随着国内节能减排工作的不断推进,中国压缩机行业已经关注到蒸汽应用领域巨大的节能空间,并用不同方式进行蒸汽回收的研究。主要技术路线包括单螺杆蒸汽提温压缩机、双螺杆蒸汽提温压缩机、双螺杆式蒸汽提温鼓风机、离心式蒸汽提温压缩机、罗茨泵等。各种产品性能对比如表1。

综合表1对比可见,单螺杆蒸汽提温压缩机性能最优,最高蒸汽出口温度可达200℃,是所有其他类型压缩机无法实现的。
根据2021年中国统计年鉴统计,约74%的热源需求集中在160℃以上,而能满足此温度的蒸汽压缩机,目前只有单螺杆蒸汽提温压缩机,具体数据如表2。

本文主要讨论单螺杆蒸汽提温压缩机设计。
1、蒸汽的特性
蒸汽按饱和度分,可以分为不饱和蒸汽、饱和蒸汽、过热蒸汽。单螺杆蒸汽提温压缩机提供的一般是饱和蒸汽。
蒸汽按温度分,可以分为低温蒸汽(100℃以内)、中温蒸汽(100-150℃)、高温蒸汽(150-200℃)、超高温蒸汽(200℃以上),单螺杆蒸汽提温压缩机适用于提供中温和高温蒸汽。
2、单螺杆蒸汽提温压缩机应用领域
单螺杆蒸汽提温压缩机适用于多种工业场合,如化工浓缩液、化工蒸汽加热、纺织行业印染定型烘干、酿酒、发酵、化学气体升温升压、造纸、泡沫、建材等行业。
3、螺杆主机设计要求
3.1耐腐蚀性:由于蒸汽存在腐蚀性,故所有与蒸汽直接接触部件需要具备耐腐蚀性,如机头壳体和主轴选用316、转子选用30408;星轮片选用PPS复合材料等;
3.2密封:压缩机轴封系统采用单端面压力油机械密封形式,保证在恶劣工况下介质气不泄露;特殊情况下选用双端面密封;
3.3润滑:采用单螺杆内喷水+轴承采用强制润滑油冷却形式,保证转子润滑及机械密封、轴承润滑;
3.4热膨胀:考虑不同工况机器工作温度不同,星轮片进行定制化生产,每一个工况对应的星轮片尺寸既满足工况密封要求,又不会因转子间隙太小而造成机头卡死;

3.5冷却:机头喷油和喷水均应设计成多点喷淋结构,保证各部位受热均匀,运转平稳;
3.6耐温:星轮片设计耐温不低于204℃;润滑油喷淋温度不高于60℃。
4、系统设计
系统流程图如下:

4.1气液分离罐的设计
4.1.1蒸汽入罐流速10-12m/s,蒸汽出罐流速10-12m/s;蒸汽从罐体侧方入罐,入罐角度保证能在罐体内水位之上形成三圈以上的回旋,以保证离心分离效果;蒸汽在罐体顶部出罐,蒸汽在罐内上升高度不低于罐体直径的40%,以保证重力分离效果;
4.1.2罐体储水量≥1/3每分钟喷水量;罐体安装磁翻板液位计观测水位,并加装自动补水和手动补水装置;
4.1.3带排污装置,保证机组停机后可以快速放空,防止低温罐体内结冰;
4.1.4罐体上部安装安全阀;安全阀排气口螺纹或法兰接口,在使用现场安全阀排气口须接入专用排放管道,防止排放时烫伤人员;
4.1.5罐体耐温设计按不小于成品蒸汽温度+30℃设计;腐蚀裕量按1.5mm设计;工作压力按不小于成品蒸汽压力+20%设计。
4.2水冷却器设计
4.2.1喷液流量流量按蒸汽体积流量的千分之一设计;喷液压力按2-4bar设计;喷液经热交换后降温按10-15℃设计;
4.2.2喷液流量的控制:喷液流量用涡轮流量计进行读数,通过比例阀调节喷液量大小;通过比例阀调节冷却水量控制喷液温度;
4.2.3水冷器器主题使用304不锈钢材料;换热管使用铜管或不锈钢管加不锈钢翅片;
4.2.4谁冷却器带排污装置,保证机组停机后可以快速放空,防止低温罐体内结冰。
4.3润滑油循环系统设计
4.3.1油箱容积按不小于每分钟循环油量的1.5倍设计;
4.3.2散热器和风机设计能保证润滑油低于60℃;
4.3.3润滑油喷淋压力不小于5bar;
4.3.4润滑油一般选用46#抗磨液压油或螺杆机专用油;油品使用寿命按8000小时设计;
4.3.5系统监测润滑油喷淋温度和喷淋压力。
4.4其他控制
4.4.1低温蒸汽进气管加装进气过滤器和止回阀,并监测进气温度和压力;
4.4.2成品蒸汽排气端加装排气止回阀,并监测排气温度和压力;
4.4.3水循环系统和润滑油循环系统加装过滤器,过滤精度50μm;
5、蒸汽压缩机设计计算案例(某化工企业蒸汽提温)
5.1设计参数及组成

5.2选型计算

5.3压缩机技术参数

5.4经济效益
5.4.1按每年工作300天,每天工作24小时计,每年产气量1*24*300=7200吨;
5.4.2按蒸汽220元/吨计,年回收蒸汽价值7200*220=1584000元;
5.4.3按峰谷电综合电价0.75元/度计算,年耗电122*300*24*0.75=658800元;(电机功率110kW加附属用电12kW共122kW)
5.4.4年节约费用1584000-658800=925200元。
6、结语
蒸汽节能回收提温,节能空间大,应用前景广阔,好的蒸汽压缩机设计方案可以提供更好的产品和服务,希望本文对大家有帮助。
来源:本站原创
【压缩机网】随着国内节能减排工作的不断推进,中国压缩机行业已经关注到蒸汽应用领域巨大的节能空间,并用不同方式进行蒸汽回收的研究。主要技术路线包括单螺杆蒸汽提温压缩机、双螺杆蒸汽提温压缩机、双螺杆式蒸汽提温鼓风机、离心式蒸汽提温压缩机、罗茨泵等。各种产品性能对比如表1。

综合表1对比可见,单螺杆蒸汽提温压缩机性能最优,最高蒸汽出口温度可达200℃,是所有其他类型压缩机无法实现的。
根据2021年中国统计年鉴统计,约74%的热源需求集中在160℃以上,而能满足此温度的蒸汽压缩机,目前只有单螺杆蒸汽提温压缩机,具体数据如表2。

本文主要讨论单螺杆蒸汽提温压缩机设计。
1、蒸汽的特性
蒸汽按饱和度分,可以分为不饱和蒸汽、饱和蒸汽、过热蒸汽。单螺杆蒸汽提温压缩机提供的一般是饱和蒸汽。
蒸汽按温度分,可以分为低温蒸汽(100℃以内)、中温蒸汽(100-150℃)、高温蒸汽(150-200℃)、超高温蒸汽(200℃以上),单螺杆蒸汽提温压缩机适用于提供中温和高温蒸汽。
2、单螺杆蒸汽提温压缩机应用领域
单螺杆蒸汽提温压缩机适用于多种工业场合,如化工浓缩液、化工蒸汽加热、纺织行业印染定型烘干、酿酒、发酵、化学气体升温升压、造纸、泡沫、建材等行业。
3、螺杆主机设计要求
3.1耐腐蚀性:由于蒸汽存在腐蚀性,故所有与蒸汽直接接触部件需要具备耐腐蚀性,如机头壳体和主轴选用316、转子选用30408;星轮片选用PPS复合材料等;
3.2密封:压缩机轴封系统采用单端面压力油机械密封形式,保证在恶劣工况下介质气不泄露;特殊情况下选用双端面密封;
3.3润滑:采用单螺杆内喷水+轴承采用强制润滑油冷却形式,保证转子润滑及机械密封、轴承润滑;
3.4热膨胀:考虑不同工况机器工作温度不同,星轮片进行定制化生产,每一个工况对应的星轮片尺寸既满足工况密封要求,又不会因转子间隙太小而造成机头卡死;

3.5冷却:机头喷油和喷水均应设计成多点喷淋结构,保证各部位受热均匀,运转平稳;
3.6耐温:星轮片设计耐温不低于204℃;润滑油喷淋温度不高于60℃。
4、系统设计
系统流程图如下:

4.1气液分离罐的设计
4.1.1蒸汽入罐流速10-12m/s,蒸汽出罐流速10-12m/s;蒸汽从罐体侧方入罐,入罐角度保证能在罐体内水位之上形成三圈以上的回旋,以保证离心分离效果;蒸汽在罐体顶部出罐,蒸汽在罐内上升高度不低于罐体直径的40%,以保证重力分离效果;
4.1.2罐体储水量≥1/3每分钟喷水量;罐体安装磁翻板液位计观测水位,并加装自动补水和手动补水装置;
4.1.3带排污装置,保证机组停机后可以快速放空,防止低温罐体内结冰;
4.1.4罐体上部安装安全阀;安全阀排气口螺纹或法兰接口,在使用现场安全阀排气口须接入专用排放管道,防止排放时烫伤人员;
4.1.5罐体耐温设计按不小于成品蒸汽温度+30℃设计;腐蚀裕量按1.5mm设计;工作压力按不小于成品蒸汽压力+20%设计。
4.2水冷却器设计
4.2.1喷液流量流量按蒸汽体积流量的千分之一设计;喷液压力按2-4bar设计;喷液经热交换后降温按10-15℃设计;
4.2.2喷液流量的控制:喷液流量用涡轮流量计进行读数,通过比例阀调节喷液量大小;通过比例阀调节冷却水量控制喷液温度;
4.2.3水冷器器主题使用304不锈钢材料;换热管使用铜管或不锈钢管加不锈钢翅片;
4.2.4谁冷却器带排污装置,保证机组停机后可以快速放空,防止低温罐体内结冰。
4.3润滑油循环系统设计
4.3.1油箱容积按不小于每分钟循环油量的1.5倍设计;
4.3.2散热器和风机设计能保证润滑油低于60℃;
4.3.3润滑油喷淋压力不小于5bar;
4.3.4润滑油一般选用46#抗磨液压油或螺杆机专用油;油品使用寿命按8000小时设计;
4.3.5系统监测润滑油喷淋温度和喷淋压力。
4.4其他控制
4.4.1低温蒸汽进气管加装进气过滤器和止回阀,并监测进气温度和压力;
4.4.2成品蒸汽排气端加装排气止回阀,并监测排气温度和压力;
4.4.3水循环系统和润滑油循环系统加装过滤器,过滤精度50μm;
5、蒸汽压缩机设计计算案例(某化工企业蒸汽提温)
5.1设计参数及组成

5.2选型计算

5.3压缩机技术参数

5.4经济效益
5.4.1按每年工作300天,每天工作24小时计,每年产气量1*24*300=7200吨;
5.4.2按蒸汽220元/吨计,年回收蒸汽价值7200*220=1584000元;
5.4.3按峰谷电综合电价0.75元/度计算,年耗电122*300*24*0.75=658800元;(电机功率110kW加附属用电12kW共122kW)
5.4.4年节约费用1584000-658800=925200元。
6、结语
蒸汽节能回收提温,节能空间大,应用前景广阔,好的蒸汽压缩机设计方案可以提供更好的产品和服务,希望本文对大家有帮助。
来源:本站原创


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