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    熱能再利用 無錫僑興采納了米科印染廢水余熱回收系統
    米科,以客戶為中心 | [在線咨詢]
    閱讀次數:5778
     2016-08-01 10:30:00
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    【文章導讀】 印染行業的廢水中含有大量的熱能,直接排放不但浪費能源,而且影響后續水處理的質量。應客戶需求,我們幫客戶設計了一套具體方案,其中分析了廢水余熱回收的原理,以及現在采用的換熱器優缺點,并以企業的實際情況,論述了廢水余熱回收的經濟效益及推廣意義。

    (客戶:無錫僑興機械有限公司,配套產品:壓力變送器渦街流量計溫度傳感器

    一、背景

        印染廠在其生產工藝過程中要消耗大量的熱能、電量,尤以熱能的用量最大,其中用于洗滌、漂白、染色等工序的熱能消耗約占整個工藝過程中熱能用量的70%。在染色過程中,蒸汽提供的熱量中約8%~10%的熱量通過設備散熱方式損耗,20%的熱量被工藝冷卻水帶走,而其余的熱量則通過廢水被排放。同時在染色過程中又需要將進水用蒸汽加熱,因此如果能把廢水中的熱量進行回收,對進水進行預加熱,則可減少蒸汽消耗量。另一方面,排放的廢水送至污水處理廠處理,由于排放的染色廢水溫度較高(平均溫度在50 ℃以上),對廢水處理的質量影響較大,特別是生化處理工序,過高的水溫將使生化細菌死亡,從而影響廢水處理效果,給廢水達標排放帶來嚴重影響。由此可見,在印染廠進行廢水余熱回收是一項非常必要的工作。

        2016年6月,無錫僑興向米科咨詢印染中熱能再利用的解決方案,經了解,米科向無錫僑興推薦了整套印染廢水余熱回收系統的方案并得到采納。最終,僑興向米科采購了壓力變送器、渦街流量計、溫度傳感器來實現印染余熱回收系統。

    二、廢水余熱回收的原理

        在自然界中,熱量傳遞是一種普遍存在的現象。兩物體間或同一物體的不同部位間只要存在溫差,就會發生熱量傳遞,熱量從高溫區向低溫區轉移,直到各處溫度相同為止。根據上述原理,鑒于印染廠廢水溫度高、工藝水溫度低的狀況,可通過熱交換器的熱交換,將廢水中的熱量傳遞給工藝用水,以達到節約能源、提高生產效率的目的。


    廢水余熱系統

    廢水余熱系統的設計

    由于廢水中含有的纖維絨等固體微粒會堵塞換熱器,因此需在廢水換熱前加一級過濾裝置,以便設備更好的運行。廢水余熱回收系統的管路設計如下:

    廢水流向:廢水進水口→過濾器→泵→過濾器→板式熱交換器→廢水出水口。

    清水流向:清水進水口→板式熱交換器→清水出水口。


    三、廢水余熱回收的制約因素

       (1)染整工藝排出廢水一般在50 ℃以上,屬于低品位余熱,且溫壓小,回收這種溫度范圍的余熱難度較大,它要求熱回收裝置本身具傳熱措施。

       (2)染整工藝的廢水排出是間歇式。排水量和排水時間都是變化的,這給回收帶來了很大困難。

       (3)廢液中的浮游物質,如纖維絨固體微粒、染料、溶解物等都易吸附于換熱器的表面,導致熱交換器傳熱效率下降甚至于堵塞。

        根據企業的用水用熱情況,設計換熱器冷、熱水流量分別為60 t/h。清污廢水分別通過換熱器交換熱量,由各染色機排出的廢熱水通過簡單過濾器初步過濾后排放至廢熱水貯蓄池內,然后用水泵將廢熱水送至板式熱交換裝置,板式換熱器前裝配—精密過濾器,并且在熱交換裝置的另一側輸入冷水,兩種流體在裝置內進行充分地熱交換后,廢熱水把熱量傳給冷水,本身被降至接近冷水的進水溫度,最后被排至污水處理廠。

    廢水流向:廢水池→泵→旋轉過濾器→泵→過濾器→板式

    熱交換器→廢水排放管道。

    冷水流向:冷水池→泵→流量計→板式熱交換器→冷卻水

    及蒸汽冷凝水回用管道→熱水池。 

    冷卻水及蒸汽冷凝水回用管道

         米科憑借著精益求精的理念和致力于為顧客提供全面的解決方案的決心,成功的成為無錫僑興的設備供應商之一。隨著時間的推移,米科在印染行業對于余熱回收的系統方案一定會以優異的性能和運行穩定性得到更多顧客的認可,讓我們拭目以待。

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