Студопедия — Повышение эффективности использования энергоресурсов
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Повышение эффективности использования энергоресурсов






Улучшение использования энергоресурсов достигается по двум направлениям;

1) совершенствование систем использования первичных энергоресурсов;

2) максимальная утилизация вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).

Первое направление в условиях нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств реализуется повышением КПД преобразующих устройств: технологических печей, парогенераторов, пароперегревателей. Она может быть достигнута за счет совершенствования конструкций агрегатов, подбора благоприятного технологического режима, оптимального типа горелочных устройств, минимизацией коэффициентов избытка воздуха, снижения расхода пара на подогрев и распыление топлива, снижения безвозвратных потерь топлива. Например, применение на печах пиролиза горелки типа АГГ дает экономию топлива не менее 15 %, в 2 раза снижается выброс оксидов азота в атмосферу.

Не менее важен правильный выбор исходного первичного энергоносителя: мазута, газа или угля, а также привода для компрессоров, насосов, газодувок, транспортных линий.

Особый интерес представляют мероприятия, для реализации которых не требуются большие капиталовложения. К таким мероприятиям относятся:

· использование ВЭР;

· регенерация теплоты на технологических установках;

· оптимизация температурных режимов работы регенераторов теплоты;

· повышение тепловых и термодинамических КПД энергетических установок и энергопотребляющих элементов, в том числе агрегатов – источников побочных энергоресурсов;

· разработка эффективных тепловых схем энерготехнологических установок и их оптимизация с наиболее полной утилизацией энергоресурсов;

· использование принципов энерготехнологического комбинирования;

· модернизация теплоутилизационного оборудования; оптимизация работы крупных холодильных систем;

· совершенствование связей предприятий с централизованными источниками энергоснабжения внутрипромышленного узла на основе выбора наиболее эффективных направлений использования ВЭР, вида и параметров энергоносителей, вырабатываемых ТЭЦ.

Проблема максимальной утилизации побочных или вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке и нефтехимии представляет важнейшую задачу, так как в ВЭР переходит большая часть применяемой первичной энергии. Например, в производстве олефинов количество ВЭР достигает 0, 7 ТУТ на 1 готовой продукции, в производстве бутадиена двухстадийным дегидрированием бутана 2, 1 ТУТ/т бутадиена, в производстве ароматических углеводородов 0, 25 ТУТ/т бензола.

Образующиеся в производствах нефтепереработки и нефтехимии вторичные энергоресурсы можно использовать или непосредственно в виде топлива или же преобразовывать в иные энергоносители в утилизационных установках.

Основными направлениями применения высокотемпературных ВЭР является их использование в котлах-утилизаторах для получения водяного пара, в воздухонагревателях рекуперативного и регенеративного типов для подогрева компонентов горения.

Низкопотенциальные ВЭР (дымовые газы с температурой ниже 300°С, жидкости с температурой ниже 90°С, воздух с температурой 60-70°С) используются для получения горячей воды для производственных или хозяйственных нужд или же для нагрева промежуточных теплоносителей с последующей передачей ими теплоты. Большой интерес представляет использование низкопотенциальной теплоты в абсорбционных холодильных установках.

Глава II ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ХТС)







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1028. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия