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Atualmente, há um novo parque industrial em construção, no qual quatro empresas irão se instalar. Essas empresas ficam muito próximas umas das outras e todas necessitam de vapor saturado com pressão entre 0,5 e 0,9 MPa. No entanto, ainda não existem tubulações para transporte de gás na região. Além disso, o parque tem requisitos rigorosos em termos de proteção ambiental. Se for implementado um sistema de fornecimento centralizado de vapor, que tipo de sistema de caldeiras deve ser utilizado? Plano de combustível? Sugestões são bem-vindas!
Irmão, isso requer pesquisa de mercado; não é algo que se possa explicar em poucas palavras! Você precisa entender bem: em termos de combustível, levando em conta questões ambientais e as **políticas vigentes, só são permitidas caldeiras a gás ou caldeiras a biomassa. O complexo industrial possui acesso a gás? Qual é o preço do gás? Gás natural por tubulação ou GNL? Como está o fornecimento de biomassa? Qual é o preço? Qual é o preço para vender vapor? Muitos problemas~ Do ponto de vista econômico, a biomassa oferece maiores lucros, mas sua gestão é bastante complicada. Vocês têm essa capacidade? As caldeiras a gás são muito mais simples; são fáceis de operar. Em resumo, elas permitem ganhar dinheiro, dependendo de como você as utiliza!
Quão rigorosas são as regras ambientais? É possível usar carvão como fonte de energia? É possível resolver o problema do gás natural? Atualmente, algumas empresas não utilizam gás natural por meio de tubulações; em vez disso, fazem o transporte do gás em veículos. No entanto, isso acarreta custos mais elevados
Para vapor a 1,0 MPa, pode-se considerar caldeiras a gás; se a quantidade de vapor for pequena, utiliza-se GNC, e se for grande, utiliza-se GNL. Se você tiver uma grande quantidade de gás natural, as empresas que fornecem equipamentos para gás natural podem emprestá-los para você.
Qual é a demanda por oxigênio do vapor (atualmente, nos próximos 5 anos)? Se forem considerados todos os fatores (proteção ambiental, preço), a tecnologia de combustão por vaporização de moléculas de carbono pode resolver esse problema.
A demanda de vapor é de 30 t por hora, por dia
Basta construir um dispositivo de vaporização de moléculas de carbono ao lado da caldeira existente (se for construída uma nova, pode-se usar uma caldeira a gás). O novo processo permite atingir: emissões dentro dos padrões ambientais ; O custo de combustão por vaporização é baixo, e o consumo de energia durante a operação é 30% menor em comparação com fornos de combustão por corrente ; Economiza mais de 50% em comparação com leitos fluidizados ou caldeiras a pó de carvão ; Com a mesma qualidade do carvão e o mesmo processo de produção, a reação de vaporização das moléculas de carbono é rápida e completa. A taxa de conversão do carbono é alta, e o valor calórico do gás natural aumenta em 10% ; A quantidade de carbono no escória diminuiu em 10% ; A combustão é realizada com um baixo coeficiente de ar em excesso (α próximo de 1), o que resulta em nenhuma combustão química incompleta, tornando as emissões mais limpas ; É possível prevenir e controlar, desde a fonte, a geração de substâncias tóxicas e nocivas relacionadas ao oxigênio, como SOx e NOx ; O que é ainda mais importante é que a combustão gasosa das moléculas de carbono permite economizar mais de 10% de ar em comparação com a queima direta de carvão. Dessa forma, é possível alcançar benefícios significativos em termos de proteção ambiental (redução da poluição atmosférica) e economia de energia (redução no consumo de eletricidade) ; Reduzir as perdas térmicas devido aos gases de escape)
O forno de vapor lendário? ? ? ?
Utilizando esta invenção, desenvolvemos caldeiras adequadas para o uso com diversos tipos de carvão no nosso país. Já foram instalados milhares dessas caldeiras em todo o país; Também foi possível reformar com sucesso os fornos industriais a gás com diâmetro de Φ1,5m a Φ3,6m, alcançando-se assim o objetivo de aumentar tanto a produção de gás quanto seu valor calórico ; O forno molecular de dezenas de milhares de NM3/H, desenvolvido recentemente, realizou uma demonstração técnica em que funcionou continuamente por 36 meses após sua primeira partida. Atualmente, os novos produtos tecnológicos são amplamente utilizados em fornos de aquecimento e sinterização nas indústrias de materiais de construção, metalurgia, mecânica e química. Esses vastos e prolongados períodos de uso prático comprovam que a tecnologia de combustão por vaporização de moléculas de carbono se adapta perfeitamente às características do carvão chinês, que é rico em cinzas e possui ponto de fusão elevado. De acordo com a avaliação de especialistas: os indicadores gerais desta invenção estão entre os melhores do mundo. Classificados sucessivamente como **conquistas tecnológicas em economia de energia** ; **Melhores técnicas práticas de proteção ambiental e projetos de promoção de importantes conquistas científicas e tecnológicas em matéria de economia de energia entre os chineses do mundo ; Recebeu o Prêmio de Excelência em Tecnologia Verde da China, bem como o Prêmio de Progresso Técnico do Ministério da Indústria de Máquinas Originais. O renomado cientista mundial Shen Hong escreveu após a operação: “Uma criação excelente, que pode ser disseminada”. Portanto, a tecnologia de combustão por vaporização de moléculas de carbono não apresenta mais riscos.
Se a instalação de tubulações de gás natural no complexo já está em planejamento e puder ser utilizada em um ou dois anos, é possível optar por caldeiras a gás. Nesse caso, deve-se escolher um terreno adequado para construir uma estação de armazenamento de GNC ou uma pequena estação de gaseificação com tanques de LNG (conjunto de vasos de Dewar), de acordo com o consumo de gás
É improvável que isso seja realizado em um ou dois anos. Quanto às estações de gaseificação de GNL, o departamento não as apoia muito.
É possível utilizar soluções de vapor com armazenamento de calor elétrico, que são ecológicas, não geram emissões e têm baixos custos operacionais.
A taxa de consumo por hora é de 30 toneladas, o que não é uma quantidade grande. Depende das políticas locais: se houver capacidade, pode-se construir usinas termelétricas, com várias opções econômicas para fornecimento de energia elétrica e vapor. Se o objetivo for apenas o fornecimento de vapor, então basta usar caldeiras a gás comuns. As caldeiras a carvão, atualmente, não têm mais aprovação ambiental para uso. O desenvolvimento das caldeiras a biomassa também está prestes a enfrentar as mesmas dificuldades das caldeiras a carvão. O gás natural é **altamente recomendado**. Os procedimentos são fáceis
A análise é muito precisa. Pessoalmente, ainda sou a favor do uso de caldeiras a gás
Se for possível instalar tubulações de aquecimento, a economia pode ser ainda melhor!
O fornecimento centralizado de gás pode ser benéfico ou não para o meio ambiente, pois a situação no mercado varia de uma empresa para outra. Se todas as usinas operarem em plena capacidade, isso provavelmente será benéfico para o meio ambiente. Porém, se algumas delas operarem intermitentemente, então os grandes caldeiras das usinas representam um desperdício de energia, o que também é prejudicial ao meio ambiente. O fornecimento centralizado de gás facilita a gestão; basta desligar a usina para que todo o complexo industrial pare de funcionar. O fornecimento centralizado de gás é vantajoso economicamente; em geral, é mais barato do que ter que providenciar o gás por conta própria. As empresas que utilizam gás em parques industriais com fornecimento centralizado de gás enfrentarão dificuldades. Mesmo que haja acordos de fornecimento, isso não garante que tudo funcione sem problemas. Em geral, há coordenação entre as partes, mas em situações especiais, as empresas realmente ficam em uma situação difícil.