Өнеркәсіптік қалдықтардың жылуы - әрбір өндіріс кезеңінен кейін қалған қосымша жылу. Бұл жылуды тікелей қайта пайдалану мүмкін емес. Зауыттар әдетте оны ыстық ағынды сулар, ыстық шығатын газ немесе өнеркәсіптік қож түрінде шығарады. Өнеркәсіптік қалдықтардың жылуын қайта өңдеу компанияларға энергияны үнемдеуге, шығындарды азайтуға және көміртегі шығарындыларын азайтуға көмектеседі. Органикалық Ранкин циклі (ORC) - төмен температуралы қалдық жылу энергиясын өндірудің дәлелденген технологиясы. Ол қалдық жылуды тиімді және ғылыми жолмен қалпына келтіреді және пайдаланады. ORC технологиясын қолдану қоршаған ортаны қорғап, көміртегі шығарындыларын азайтып қана қоймай, сонымен қатар салалардағы ұзақ мерзімді экономикалық өсуді қолдайды.
Қалдық жылу энергиясын өндіру технологиясының негізгі функциясы - өнеркәсіптік процестерден пайда болған қалдық жылуды пайдалануға жарамды электр энергиясына айналдыру. Бұл оны қалдық жылуды ресурсқа айналдырудың негізгі технологиясына айналдырады.
Қалдық жылу энергиясын өндіруге кіріспе
Жүйе үш негізгі бөліктен тұрады: жылу циклі жүйесі, генератор жүйесі және төрт квадрантты жетек жүйесі.
Жылу циклі жүйесі: Бұл бөлік пайдаланылған газдан немесе ыстық судан шыққан қалдық жылуды айналымдағы сұйықтықтағы жылу энергиясына айналдырады. Ыстық ағынды су құбырлар арқылы буландырғышқа ағады. Онда ол сұйықтықпен жылу алмасады. Қыздырылған сұйықтық газға айналады және турбинаға айналады. Газ турбина қалақтарын итеріп, айналу күшін тудырады. Жұмысын орындағаннан кейін газ салқындап, конденсаторға түседі. Ол салқындатқыш сумен жылу алмасып, қайтадан сұйықтыққа айналады. Содан кейін сорғы келесі циклді бастау үшін сұйықтықты буландырғышқа қайтарады.
Генератор жүйесі: Бұл бөлік турбина қалақтарының механикалық энергиясын электр энергиясына түрлендіреді. Турбина қалақтары генератор роторын жоғары жылдамдықпен тікелей басқарады. Бұл айналу қозғалтқыш орамаларында электр энергиясын өндіреді.
Төрт квадрантты жетек жүйесі: Бұл бөлік генератордың жоғары жиілікті шығыс кернеуін желінің кернеуі мен жиілігіне сәйкестендіреді. Генератордан шығатын электр энергиясы жалпы желіге қосылмас бұрын түзету, инверсия және сүзгілеуден өтеді. Генератор мен жетектің арасында тежегіш резистор орналасқан. Егер жабдық істен шықса, резистор қозғалтқыштан қосымша энергияны тез сіңіреді. Бұл ротордың тым жылдам айналуына және басқаруды жоғалтуына жол бермейді.
Драйвердің артықшылықтары
1. Тапсырыс бойынша әзірлеуді қолдайды
2. Электр жабдықтары мен электр желісіне пайдасы.
Жұмсақ іске қосу/тоқтату (тіпті нөлдік жылдамдықтан бастап).
Бастапқы тогын номиналды ток шегінде шектейді.
Қозғалтқыш пен электр желісіне түсетін кернеу әсерін азайтады.
Қозғалтқыш жылдамдығын бірқалыпты ұстайды, ақауларды азайтады.
Қозғалтқыштың қызмет ету мерзімін және техникалық қызмет көрсету аралығын ұзартады.
Қуат коэффициентін жақсартады, реактивті қуат шығынын азайтады.
3. Механикалық жабдықтар мен құбырларға пайдасы. Жылдамдықты бірқалыпты реттеу механикалық тозуды азайтады.
Мойынтіректер мен втулкалардың температурасын төмендетеді.
Техникалық қызмет көрсету шығындарын азайтады.
Сәтті іс
Аньхой провинциясындағы жаңа материалдар компаниясы жеңіл, жоғары жайлылықтағы, көп функциялы дифференциалды талшықты өнімдер шығарады. Оның жылдық өндірістік қуаты 1,2 миллион тоннаға жетеді. Компания полиэстер өндірісі зауыты үшін қалдық жылуды қалпына келтіру және пайдалану жүйесін құрды. Жылу негізінен өндіріс кезінде шығарылатын қалдық ыстық ауа мен қалдық ыстық судан келеді. Жүйеде үш генератор жиынтығы бар. Ол тәулік бойы тұрақты жұмыс істейді. Жыл сайын полиэстер зауытына шамамен 7,3584 миллион кВт/сағ электр энергиясын үнемдейді.
Бұл жобада FGI жетек моделі FD800 қолданылады. Жетек жүйесі тежегіш резистор корпусын, инвертор корпусын, AFE түзеткіш корпусын, LCL сүзгісін және онымен байланысты электрлік компоненттерді қамтиды.
FD800 инженерлік жетегінің артықшылықтары
Басқару жүйесі: DSP + FPGA + ARM үш ядролы дизайн. Толығымен сандық басқару алгоритмі.
Қозғалтқыш жылдамдығы мен моментін басқарудың тамаша өнімділігі.
Бай пайдаланушы интерфейстері және конфигурация опциялары.
Модульдік дизайн.
Төрт квадрантты қозғалтқыштың жұмысын қолдайды. Торға қатысты ток гармоникалық кері байланысы 4%-дан төмен.
Икемді құрылғы мен шкаф конфигурациясы. Жоғары шамадан тыс жүктеме, жоғары сенімділік және үздіксіз жұмыс үшін жарамды.
Үздіксіз жұмысты қолдайды. Қуат блоктарында жоғары резервтеу. Көп блокты параллель шкафтар үшін: егер бір блок істен шықса, жүйе төмен қуатта шығаруды жалғастырады. Бұл жүйенің толық өшірілу қаупін айтарлықтай төмендетеді.
FD800 жетегі үш ядролы басқаруға, жоғары сенімділікке және икемді конфигурацияға негізделген. Ол тәулік бойы жұмыс істейтін үш генераторлық жүйені толық қолдауды қамтамасыз етеді. Ол жоғары температура мен жоғары жүктеме кезіндегі жұмыс мәселелерін шешеді. Сонымен қатар, оның жұмсақ іске қосылуы және төмен гармоникалық мүмкіндіктері электр желісі мен жабдықты қорғайды. Ол пайдалану және техникалық қызмет көрсету шығындарын азайтады. Бұл қалдық жылуды тиімдірек және алаңсыз пайдалануды қамтамасыз етеді.
Болашақта біз өнеркәсіптік энергияны үнемдеуге баса назар аудара береміз. Теңшелген технологиялар мен жоғары сапалы өнімдердің көмегімен біз көптеген компанияларға қалдық жылудан түскен пайданы қалпына келтіруге көмектесеміз. Біз энергия үнемдеуді және көміртегі шығарындыларын азайтуды ілгерілетеміз. Біз өнеркәсіп секторына экологиялық және экономикалық пайдаға қол жеткізуге көмектесеміз. Бірге біз жасыл дамудың жаңа жол картасын жасаймыз.