2) heat recovery system
热回收系统
1.
Expounds the importance of the heat recovery system in energy saving, analyses characteristics of heat recovery devices.
阐述了热回收系统节能的重要性 ,分析了热回收装置的特点 ,强调了系统配置的合理性 ,指出建筑与空调的节能措施要统一。
2.
The controlling temperatures of cyclohexanone heat recovery system were optimized by flowsheeting and analysis, which reduced the consumption of energy and the circulation of cyclohexanone.
通过工艺模拟和计算分析,对环己酮热回收系统的操作控制温度进行了优化,降低了系统的能耗和粗醇酮用量。
3) Cyclone Heat Recovery System
旋风式热量回收系统(CHRS)
4) Reheating System Using Heat-recovery
热回收再热系统
5) waste heat recovery system
余热回收系统
1.
Design scheme of waste heat recovery system of heating furnance of atmospheric-vaccum distillation unit of large scale is analyzed.
对 5 0 0万t/a常减压装置加热炉联合余热回收系统的设计方案进行分析 ,提出采用管束式钉头管预热器 ,设置前置热油空气预热器 ,风机采用变频调速设计 ,设置备用风机的方案 ,针对设计中的具体问题 ,指出烟道、风道设计应注意减少局部阻力损失 ,烟道、风道挡板合理选型 ,吹灰器采用声波吹灰器等 ,满足了装置长周期、安全、稳定运
2.
The hot blast stoves and its waste heat recovery system containing many corelated dynamic parameters is tested and analyzed with the systemical testing method.
采用系统测试方法对包含多个相关动态参数的高炉热风炉及其余热回收系统进行测试 ,并对测试结果进行分析 ,认为系统测试为摸清设备真实运行状况、找出问题所在及设计和改造系统装备提供了依
6) recovery system for waste heat
余热回收系统
1.
The installation technology of recovery system for waste heat in gas of hot stove of 1260 m3 blast furnace, which is a model project of energy-saving and environment-protecting aided financially by Japan, is introduced.
介绍了邯钢1260m3#高炉热风炉烟气余热回收系统的安装工艺。
2.
A chemical plant fumace hot-air recovery system for waste heat blower failure rate have reached a high level,After severl times maintenance,the causes are found out and the measures to eliminate failures are put forward,therefore,the stability operation of the blower is realized.
某化工厂加热炉热风余热回收系统鼓风机故障率居高不下,通过多次检修,找出了产生故障的原因,并提出了消除故障的措施,实现了鼓风机的平稳运行。
补充资料:吹瓶机空气回收系统的结构设计
塑料包装企业生产设备中,能耗最大的辅助设备莫属于空气压缩机,一般厂家在新购设备时都会将低压气用气量纳入到高压空压机中,但是随着时间的推移,设备各方面的磨损,使得气量远不如前,气量的减少致使许多企业不得不购入低压空气压缩机来满足要求,产品成本无形增加,但是高压空气压缩机生成的高压气在完成高压定型后通常被直接排放,资源白白浪费,如果我们将这个资源进行有效的回收,并利用到低压系统,那将是一笔十分可观的收入。
首先我们分析低压空气使用情况,在低压空气中,使用空气量最多的是拉伸气缸和吹瓶预吹气,它们在每个瓶子的成型周期中都要消耗一次,其它的机械气缸用气量较少,只在你需要这个功能在开、停机时才会动作,如果我们能把高压回收气用到整个的低压系统,那当然是最好的方案,因为这样整个低压系统全部都用的是回收资源,但是从旋转式吹瓶机来看,这并不是一个合算的方案,为了满足这个要求,你必须安装旋转接头、外部储气罐等很多装置,并且得到的回报很少(给那些用气量并不很多的气缸供气),同时使设备的故障点增多,增加了维修成本,这违背了技术改造投资少、回报大的原则。所以将回收气只用到拉伸气缸和吹瓶预吹气这两项是最简便,同时成本也是最小的一个方案。
一、 回收系统的结构设计和工作原理
以下为供给拉伸气缸和预吹气的空气回收系统结构图
在开机空转未吹瓶时,低压气经由原管线电磁阀1到拉伸气缸储气管7,回收储气管6与拉伸气缸储气管7之间由单向阀12隔离,回收储气管内无低压气,此时整个拉伸气路系统和预吹气系统保持在未改造前原状。
当设备开始吹瓶时,瓶内高压气经三通阀10排气管道通过单向阀12进入回收储气管6,设备运转一圈回收到足够的气体,则使用手动电磁阀1关闭原拉伸低压进气和预吹进气管线,此时拉伸气缸和预吹气转由回收储气管供气,由于生产的瓶子容积不同(0.6L、1.25L、2.0L等),我们可以适当的开启排气阀9,将多余的气量从消音器排出,保持回收气量和消耗气量的平衡,如回收储气管中仍有剩余气,则通过15bar安全阀4排放,因此安全阀必须有足够的流量,可让多余的气体排出,停止吹瓶时打开手动电磁阀由原低压和预吹管线供气。
整个系统工作原理较为简单,由于只需供应拉伸气缸和预吹气这部分,安装结构也十分方便,值得注意的是回收气量与消耗气量之间的平衡,因此在生产不同容量瓶子时应把握好供需关系。
虽然这个系统只将回收气提供给拉伸、预吹两个部分,显得有点美中不足,但它的投资小(以SBO10/14为例只需两万左右,具体根据配件价格),回报大(年节约费用16~20万),独立性强(有故障或其它原因时,可使用原供气系统),灵活度高(安装简单、方便),十分符合我们技术改造项目的基本原则,使产品更具市场竞争能力。
首先我们分析低压空气使用情况,在低压空气中,使用空气量最多的是拉伸气缸和吹瓶预吹气,它们在每个瓶子的成型周期中都要消耗一次,其它的机械气缸用气量较少,只在你需要这个功能在开、停机时才会动作,如果我们能把高压回收气用到整个的低压系统,那当然是最好的方案,因为这样整个低压系统全部都用的是回收资源,但是从旋转式吹瓶机来看,这并不是一个合算的方案,为了满足这个要求,你必须安装旋转接头、外部储气罐等很多装置,并且得到的回报很少(给那些用气量并不很多的气缸供气),同时使设备的故障点增多,增加了维修成本,这违背了技术改造投资少、回报大的原则。所以将回收气只用到拉伸气缸和吹瓶预吹气这两项是最简便,同时成本也是最小的一个方案。
一、 回收系统的结构设计和工作原理
以下为供给拉伸气缸和预吹气的空气回收系统结构图
在开机空转未吹瓶时,低压气经由原管线电磁阀1到拉伸气缸储气管7,回收储气管6与拉伸气缸储气管7之间由单向阀12隔离,回收储气管内无低压气,此时整个拉伸气路系统和预吹气系统保持在未改造前原状。
当设备开始吹瓶时,瓶内高压气经三通阀10排气管道通过单向阀12进入回收储气管6,设备运转一圈回收到足够的气体,则使用手动电磁阀1关闭原拉伸低压进气和预吹进气管线,此时拉伸气缸和预吹气转由回收储气管供气,由于生产的瓶子容积不同(0.6L、1.25L、2.0L等),我们可以适当的开启排气阀9,将多余的气量从消音器排出,保持回收气量和消耗气量的平衡,如回收储气管中仍有剩余气,则通过15bar安全阀4排放,因此安全阀必须有足够的流量,可让多余的气体排出,停止吹瓶时打开手动电磁阀由原低压和预吹管线供气。
整个系统工作原理较为简单,由于只需供应拉伸气缸和预吹气这部分,安装结构也十分方便,值得注意的是回收气量与消耗气量之间的平衡,因此在生产不同容量瓶子时应把握好供需关系。
虽然这个系统只将回收气提供给拉伸、预吹两个部分,显得有点美中不足,但它的投资小(以SBO10/14为例只需两万左右,具体根据配件价格),回报大(年节约费用16~20万),独立性强(有故障或其它原因时,可使用原供气系统),灵活度高(安装简单、方便),十分符合我们技术改造项目的基本原则,使产品更具市场竞争能力。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条