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この投稿は、2017年3月11日20時05分に「余熱余圧発電」によって最終的に編集されました。化学工業やその他の工業生産プロセスでは、大量の蒸気や凝縮温水が冷却用または空冷用として無駄に捨てられているのですが、現在ではこれらを回収する優れた方法があり、良好な経済的効果も得られます。低温廃熱発電の原理は温度差または圧力差を利用した発電であり、ORC有機ランキンサイクルシステムを通じて、冷温源間の温度差を膨張媒体の圧力差に変換し、膨張機を駆動して仕事を行わせ、それによって発電機が発電する。低圧の液体状有機媒体は、媒体ポンプによって加圧された後エバポレーターに入り、熱を吸収して高温高圧の蒸気に変わる。その後、この高温高圧の有機媒体蒸気が膨張機を駆動して仕事を行い、エネルギーが生み出される。膨張機の出口から出た低圧蒸気はコンデンサーに入り、低温の熱源に熱を放出して液体状に凝縮され、このように循環を繰り返す。 低温廃熱発電は熱源温度の要求が低く、一般的に200℃以下です;熱源には、製造過程で余った温水、低圧の水蒸気、工業廃液、化学製品、工業排ガス、海水、地熱、太陽熱など、さまざまな形態がある;冷源としては、通常、既存の循環冷却水システムや、LNG(液化天然ガス)の気化過程で放出される冷量など、既に利用可能な低温物質が用いられる。余圧発電の原理とは、プロセスガスの圧力や圧力エネルギーを直接利用して膨張機を動かし、発電するものです。プロセスガスとしては、一定の圧力を持つ水蒸気、CNG(圧縮天然ガス)、および天然ガスパイプラインの圧力エネルギーなどが挙げられる。余熱余圧発電とは、主に工業生産の過程で発生する余熱や余圧を利用して発電することで、省エネルギーと排出ガス削減を図るものです。
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ありがとうございます。今後とも皆様のご指導をいただければ幸いです
ここ数年で国内には数十件の蒸気および温水回収プロジェクトを手がけてきましたが、現在はすべて安定して稼働しており、発電効率も良好で、企業のコストも大幅に削減されています。
この投稿は最終的に、2016年11月27日22時01分に「余熱余圧発電」によって編集されました。該当ユーザーは石油化学業界、ホルムアルデヒド工場、肥料工場、メラミン工場、天然ガスステーション、余熱ボイラーなどを扱っています
この投稿は、2017年3月20日09:10に「余熱余圧発電」によって最終的に編集されました。1キログラム以上の蒸気なら、その圧力エネルギーを利用して発電することができます
ある天然ガスのバルブステーションでは、省レベルの配管圧力が3~6MPaのため、チョックバルブを使って0.35MPaまで下げる必要がある。また、配管が凍結しないように、エネルギーを消費して水浴で配管を加熱する。現在、ガス膨張ユニットによる減圧後、1時間あたり300キロワット以上の電力と400キロワット以上の冷熱を同時に生成し、氷を製造している。
タービンでは作動用の蒸気が飽和蒸気または過熱蒸気でなければならず、さらに蒸気のスケール発生がタービンの動作に大きな影響を与えるため、タービン自体の運転条件も非常に厳しい。スクリュー膨張機発電機セットは、現在、国内外で過熱蒸気、飽和蒸気、蒸気と水の二相混合蒸気、温水や熱水、さらにはボイラーからの排出水、地熱水、製鉄所のスラグ洗浄水など、汚染された高塩分含有水といった低品位エネルギーも利用できる新しいタイプの発電機セットです。圧力が0.1MPA(つまり1キログラム)以上の蒸気、温度が150度以上の煙ガス、および温度が75度以上の温水・熱水(蒸気水混合物を含む)はすべて使用できる。鉄鋼や化学工業など、生産負荷が大きく変動し、製造工程でさまざまな低品質な熱源が容易に発生する業界に特に適しており、国内における低温の余熱・余圧を回収して発電や利用する技術の空白を埋めている。