空压机余热回收技术实现要素:本实用新型的目的是提供一种空压机余热回收系统,通过回收空压机余热对自来水循环加热,远程热水传输,实现了生活区使用侧水箱热水的持续供给,达到了余热回收再利用。为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案。一种空压机余热回收系统,包括热回收组件、蓄热水箱、使用侧水箱,热回收组件包括数对并列设置的热回收部件,每对热回收部件包括一空压机和一热交换器,空压机与热交换器之间设有润滑油循环管路,热交换器与蓄热水箱之间设有自来水循环管路,润滑油循环管路与自来水循环管路在热交换器内进行热交换以实现空压机的热回收,蓄热水箱接收在热交换器中热交换后的热水,再通过自来水循环管路循环至热交换器,蓄热水箱与使用侧水箱之间还设有热水输出管,用以将蓄热水箱的热水输送至使用侧水箱,自来水循环管路上设有循环水泵,热水输出管上设有供水水泵及电磁阀。所述的蓄热水箱的材质为双层不锈钢,双层不锈钢之间设有聚氨酯发泡保温材料的夹层。上海田洁新能源小编所述。空压机余热回收是将螺杆空压机多余的热量进行回收利用。宁德环保空压机余热回收厂家直销价格

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空气压缩机对工矿企业来说是一种必不可少的高能耗动力设备,其输入功率除一部分转换成压缩空气的势能外,另一部分能量则以废热的形式排放到周边环境而白白浪费,并且还需要消耗电能以风冷、水冷等方式为空压机机油降温,以保证其正常运行。因此,对空压机机油废热的回收利用就显得尤为重要。现有空压机机油废热回收系统的结构设计较为简单,废热回收利用率低,更为重要的是,此类系统在使用过程中会对空压机本身造成损害,废热回收装置的结垢速率较快,会严重影响节能效果。
随着经济不断发展空压机被广泛应用在各行各业。然而在早期生产中,压缩空气的能源浪费是比较大的。空压机在压缩的过程中,使空气获取势能和热能,以上是消耗空压机的电能,再转化为空气附加的能量,这些能量不但不会对生产产生有利的因素,有时候还会对空压机产生降低压缩效率、损坏空压机等一些不好的影响,因此就需要空压机余热回收。空压机在运行中会使得空压机油的温度提高,由空气动力学家和空压机制造厂家给出机组额定的每分钟产气量m/min是以80°C的温度测量定准。产气量会随着机组运行的温度升高而降低。空压机不会稳定在80°C的机械效率标定下工作。风冷散热的空压机在88-96°C间运行,降幅在4-8%,余热回收设备使运行温度降8-15°C,可以看出空压机余热回收的重要性。空压机余热回收为企业节省能源的消耗,从而节省大量的成本。

冷水水源经过加压水泵后进入高效空气余热回收器,冷水吸收了空压机空气的余热,得到了预热水,再经过余热回收系统里的复合直热式热交换器,预热水得到进一步地加热到用户所需要的水温,水温可以一次性达到65度以上。空压机余热回收系统包括空压机油余热回收设备和空压机压缩空气余热回收器,通过利用这一款新型高效的余热回收系统,在没有能源消耗的前提下,靠吸收空压机大部分废余热来把冷水加热。作为一种新型高效的余热利用设备,主要用于解决生活和工业用热水等问题,空压机余热回收不仅增加了空压机的功用,还为企业节省能源的消耗,从而节省大量的运营成本。空压机余热回收设备正确安装方法,你知道吗?芜湖加工空压机余热回收低价
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让我们用能量守恒定律来解释这一现象。按照ΔU = Q W,我们理解热力学第1定律为,热能可以从一个物体传递给另一个物体,也可以不机械能戒其他能量相互转换,在传递和转换过程中,能量的总值不变。空压机运行过程中输入功率W,系统内能和输入空气的能量总和为Q。前者用于做功,后者在系统运行过程中只能热能的方式交换。因此一般情况下,我们所说的空压机的绝热功率是指W在绝热情况下的功率转换的效率。 在空压机余热回收利用过程中,由于空气带入系统,带入了大量的空气热能,使得系统地内能增加,该部分热能再空压机的运行中是无益处,需要用风机冷却水将该部分热能带走。 热能热水机的效能可以接近甚至超过输入功率,并没有打破能量守恒的原则,相反它很好的说明了能量是守恒的,原因就在于热能的产生除了电机的输入做功的作用外,还由于空气中的热能搬运到系统中,为热能机提供了热的来源,而这些热能恰恰被空压机余热回收装置所利用。这就是我们看到空压机热能利用中所出现的能源利用量接近甚至大于空压机输入电功率的原因。通过以上理论分析,这个困扰许多人的问题就迎刃而解了。宁德环保空压机余热回收厂家直销价格