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基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术及应用

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1 基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术及应用
--右下角时间请根据情况修正 北京华源泰盟节能设备有限公司

2 第一部分 公司简介 第二部分 烟气余热深度回收技术及关键设备 第三部分 典型业绩

3 公司简介 北京华源泰盟节能设备有限公司是由烟台冰轮股份有限公司控股的国家级高新技术企业。
作为专业的热泵制造企业始终专注于为用户提供工业余热利用与城市集中供热系统全面解决方案,业已成为此领域的开拓者、倡导者和领跑者。

4 主营业务 主营业务 基于吸收式换热的热电联产集中供热技术 烟气余热深度回收技术 工业余热回收技术 余热回收专用机组、吸收式大温差换热机组
提高电厂供热能力30%以上,降低供热能耗40% 提高管网输配能力80% 烟气余热深度回收技术 烟气余热深度回收机组 将锅炉排烟温度降低至30℃,提高锅炉效率10% 降低排烟中NOx等污染物浓度 工业余热回收技术 高效第一、二类吸收式热泵 利用中温余热产生可用的高温能源 广泛应用于:钢铁焦化、石油石化、煤化工、盐化工、纺织、锅炉补水等行业。

5 产品系列 吸收式大温差换热机组 余热回收专用机组 烟气余热深度回收机组 直燃增热供热机组 热网增热型供热机组 烟气源增热型供热机组
第二类吸收式热泵 直接接触式换热器

6 资质荣誉 产品质量保障

7 第一部分 公司简介 第二部分 烟气余热深度回收技术及关键设备 第三部分 典型业绩

8 提高燃气利用效率、降低烟气水蒸气含量、减少污染物排放
开发背景-燃气烟气深度余热回收 存 在 问 题 燃气消耗量大 燃气价格高,供热成本高 对区域燃气供应造成影响 烟气中水蒸气含量高 形成冒“白烟”现象,影响城市景观 烟囱周边形成落雨现象 烟气污染物排放 NOx排放导致酸雨形成 水蒸气、污染物是形成雾霾的诱因之一 提高燃气利用效率、降低烟气水蒸气含量、减少污染物排放 已成为燃气供热领域亟待解决的问题

9 燃气烟气特性 烟气成分 成分 含量 CO2 9.0% H2O 17.6% N2 72.7% O2 1.7% 其他 —
排烟温度降低到露点温度以下时,天然气利用效率急剧上升. 注:过量空气系数1.1 锅炉排烟温度60-90℃,高于露点温度,无法回收烟气冷凝热.

10 燃气余热深度回收流程 3 技术优势

11 技术历程 技术发展历程 2015年 2014年 2012-2013年 2011年 2010 2000年 燃煤电厂 大规模推广
开始研究烟气余热回收技术 2010 天津西站项目 2011年 东坝锅炉房烟气余热回收项目 北京市科委两大示范工程 2001年,在清华推出热电联产技术 2005年,在清华大学超低能耗示范楼建立热电冷三联供系统(间壁式换热器) 2008年,北京南站热电冷三联供系统(间壁式换热器) 开发出专用于烟气余热深度回收项目的吸收式热泵 采用间壁式换热器 该技术首次应用于燃气锅炉烟气余热回收 采用直接接触式换热器 2014年 大规模推广 该技术首次应用于燃气电厂烟气余热回收项目 燃气锅炉烟气余热回收项目蓬勃发展 2015年 燃煤电厂 该技术首次应用于燃煤电厂烟气余热回收项目 巴黎气候大会重点展示项目 应用于总后干休所锅炉房、竹木厂小区锅炉房 采用直接接触式换热器、一体化设计

12 获得荣誉 获得荣誉 发明专利7项 发表论文18篇 北京市科委重点示范项目 北京市发改委重点支持项目 十一五国家863项目支持
十二五国家科技支撑计划 2015国家重点节能低碳技术推广目录

13 关键技术 大容量专用热泵技术 直接接触式换热技术 凝结水处理与综合利用技术 系统优化集成技术 自适应优化调节系统

14 关键设备-烟气余热深度回收专用机组 单机供热量:0.7MW-80MW 单机供热面积:1.5万m2-160万m2 驱动能源:燃气/蒸汽
余热来源:燃气/燃煤锅炉排烟 制取热量:集中供热 适用场所:燃气锅炉房/燃气/燃煤电厂 烟气余热深度回收专用机组 类型 燃气专用型:回收燃气锅炉排烟余热,适用于燃气锅炉/燃气电厂。 燃煤专用型:回收燃煤锅炉排烟余热,适用于燃煤电厂。 工作原理 利用天然气作为驱动能源,深度回收燃气锅炉/燃气电厂排烟中的汽化潜热及显热,经机组提升品质后用于加热热网回水或直供,达到节能、节水、减排三重功效。

15 关键设备-直接接触式换热器 优势 ◆ 体积小,重量轻,寿命长,安装维护灵活方便 ◆ 换热效率高,端差小,有利于降低排烟温度
◆ 体积小,重量轻,寿命长,安装维护灵活方便 ◆ 换热效率高,端差小,有利于降低排烟温度 ◆ 根据PH值自动进行水处理,防腐效果好,冷凝 水水质可满足热网补水要求 ◆ 烟气侧阻力小,对锅炉排烟影响小 ◆ 适合于加工超大容量换热器 直接接触式换热器 功 能 1.将排烟温度降低至30℃以下 2. 提高锅炉效率10%以上 3.消除冒白烟现象, 4.降低排烟中粉尘、NOx、SO2等污染物浓度

16 系统集成技术 合理选型 个性配置 优化设计 根据锅炉容量及实际运行记录进行选型,提高系统利用率
内置动力系统,克服自身阻力,不影响原系统的运行 个性配置 开发适应不同场合的多种机型(一体机、分体机、超大型) 对项目进行个性化配置,降低项目成本,缩短投资回收期 优化设计 设计中对喷嘴的雾化、换热器的高度、水气比、烟气流速、喷水温度进行优化设计

17 第一部分 公司简介 第二部分 烟气余热深度回收技术及关键设备 第三部分 典型业绩

18 永安热力沙河锅炉房燃气锅炉烟气深度回收项目
北京永安热力沙河镇政府锅炉房 安装2台15t/h燃气锅炉 供热面积20万m2 余热回收系统设计 利用天然气驱动,回收锅炉烟气余热 回收烟气余热500kW,供热1.2MW 采暖季70%时间满负荷运行,项目回收期3.7年 设备配置 余热回收量500kW燃气热泵1台 直接接触式换热器2台

19 永安热力沙河锅炉房燃气锅炉烟气深度回收项目

20 永安热力沙河锅炉房燃气锅炉烟气深度回收项目
减排效果 机组未开启时 机组开启时

21 北京京能未来电厂燃气烟气深度回收项目 北京京能未来热电 余热回收系统设计 设备配置 燃气蒸汽联合循环技术 安装1台9E燃气轮机
汽轮机安装3S离合器 余热回收系统设计 汽轮机乏汽热量已全部利用 利用采暖抽气驱动,回收汽轮机烟气余热 共计回收余热48MW,总供热量112MW 设备配置 余热回收量12MW热泵4台+直接接触式换热器1台 热泵单体世界最大

22 济南北郊热电厂燃煤烟气深度回收降污项目 运行性能总结 设计参数与实际运行参数对比如下表所示:
烟气进出口温度、回收余热量均与设计值相当,系统实际运行圆满达成设计指标 编号 项目 设计值 平均运行值 1 回收余热量 MW 16 16.7 2 系统供热量 MW 42 45.4 3 消耗蒸汽量t/h 39.3 44.7 4 换热前烟气温度℃ 45 48.5 45.2 5 换热后烟气温度℃ 39 39.7 6 烟气工况下流量 km3/h 400 750 474 782 7 热网水进机组温度℃ 58 59.8 8 热网水出机组温度℃ 73 78.6 9 热网水流量 t/h 2400 2083.7 10 新增烟气阻力 Pa 220.4 258.5 377 275.8

23 济南北郊热电厂燃煤烟气深度回收降污项目 投资回收期 工程经济性分析如下所示 项目 数额 投资成本 工程总投资万元 2880 运行成本
项目 数额 投资成本 工程总投资万元 2880 运行成本 年增加电耗万kWh 96.7 年增加电费万元 77.4 年增加购碱费用万元 72 年回收余热量 万GJ/年 17.3 年增加收益 万元 865 纯收益 万元 716 静态投资回收期 /年 4

24 部分业绩 大同第一热电厂余热利用工程 大唐国际云冈热电有限责任公司余热利用工程 襄矿集团诚丰热电厂余热回收工程(一期)
神华集团神东上湾热电厂余热回收工程 蒙东能源通辽电厂乏汽余热回收供热改造项目 中国石化北京燕山石油化工有限公司废热深度利用工程 北京石景山热电厂循环水余热利用工程 北京市热力集团有限责任公司大温差供热工程 金陵石化余热利用项目 京沪高速铁路天津西站热电冷三联供项目 北京东坝烟气余热回收示范项目 大同煤矿集团大唐热电有限公司余热回收工程(一期) 大同煤矿集团大唐热电有限公司余热回收工程(二期) 大同煤矿集团棚户区大温差供热工程(三期) 大同热力有限公司热网大温差供热工程 襄垣县泰瑞达供热有限公司余热利用工程(二期) 临邑热电厂循环水余热利用项目 忻州广宇热电厂余热利用工程 未来科技城烟气余热深度利用工程 太原市集中供热基于补燃型换热机组的改造工程 通州竹木厂锅炉房烟气余热回收项目 总后勤处燃气锅炉房烟气余热回收项目 未来科技城燃气电厂烟气余热回收项目 沙河锅炉房烟气余热回收项目 东坝锅炉房烟气余热回收项目 昌平区南环供热厂煤改天然气工程 ……

25 结束语 感谢您的 关注! 期待着与您的合作 乔 宇


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