Kuidas hinnata termilise õli elektriküttekehade keskkonnamõju?
Jäta sõnum
Tööstusliku soojuse muundamise põhiseadmetena peab termilise õli elektrisküttekehade keskkonnamõju hindamine põhinema kogu elutsükli vaatenurgal, hõlmates nelja mõõtme: energiatõhusus, heitkoguste kontroll, materiaalne keskkonnakaitse ja vastavus . Järgnev ühendab tehnilised parameetrid ja tööstuse juhtumid, et süstemaatiliselt analüüsida oma keskkonna jõudluse hindamise meetodit. {1} {1}
1. Energiatõhusus: süsinikuheite südamik kang
Sermilise efektiivsuse hindamine
Testi standard: vastavalt GB/T 19065-2020 "Elektriliste kütteseadmete energiatõhususe piirväärtused ja energiatõhususe hinded" peab termiline efektiivsus olema suurem või võrdne 90%.
Optimeerimise suund:
Struktuuriline paranemine: kasutades spiraalset mähise küttetoru traditsiooniliste sirgete torude asendamiseks, suurendatakse soojusvahetuspinda 30%ja soojuslikku efektiivsust suurendatakse 5%-8%.%võrra
Intelligentne kontroll: integreeritud PID -temperatuuri juhtimissüsteem, temperatuuri kõikumist kontrollitakse ± 1 kraadi juures ja ülekuumenemise energiatarbimine vähendatakse . keemiaettevõtte tegelikke mõõtmisi näitavad, et intelligentne kontroll säästab 120, 000 kWh aastas .
Võimsustihedus ja küttekiirus
Indikaatori parameetrid: võimsustihedus, mis on suurem kui 8W/cm², kuumutusaeg on vähem või võrdne 30 minutit (20 kraadi 300 kraadi) .
Juhtumite võrdlus: pärast suure võimsusega tihedusega mudeli täiendamist lühendati tootmistsüklit 20% ja energiatarbimine tooteühiku kohta vähendati 15% .
Soojusisolatsiooni jõudlus
Katsemeetod: 200 -kraadise töötingimuste korral langes temperatuur 2 tunni jooksul pärast sulgemist . 30 kraadi võrra või võrdselt 30 kraadi
Materjali valik: alumiinium silikaatkiud puuvill + nano-aerogeeli komposiitisolatsiooni kiht, soojuskaokiirus<2% when the thickness is 100mm.
2. heitekontroll: alates toru lõpu töötlemisest kuni allika vähendamiseni
Heitgaaside heitkogused
Seirenäitajad: lenduvad orgaanilised ühendid (VOC), lämmastikoksiidid (NOX), tahkete osakeste aine (PM) .
Tehniline tee:
Suletud ringlussüsteem: vähendage soojusülekandeõli lendumist ja farmaatsiaettevõtte tegelik orgaaniliste orgaaniliste orgaaniliste orgaaniliste orgaaniliste osade kontsentratsioon vähendati 80 mg/m³ -lt 15 mg/m³ . -ni
Low-temperature heat transfer oil: use synthetic heat transfer oil with a flash point >200 kraadi kõrgtemperatuuriliste pragunemise riski vähendamiseks .
Jäätmevedelik töötlemine
Soojusülekande õli eluiga: kvaliteetse sünteetilise õli tööea on kuni 5 aastat, vähendades õli muutuste sagedust .
Regenereerimistehnoloogia: vaakumdestilleerimise regenereerimine võib taaskasutada enam kui 85% jäätmeõlist . naftakeemiaettevõte regenereerub aastas 200 tonni jäätmeõli, säästes 1 . 2 miljonit jüaani kulusid.
Mürakontroll
Piirangu standard: müra, mis on vähem või võrdne 75dB (a) korral 1 meetri kaugusel seadmest .
Müra vähendamise meetmed: ventilaatori heli isolatsioonikate + elastse vibratsiooni redutseerimise sulg, mõõdetud müra vähendamise efekt on 20db .
Iii . materiaalne keskkonnakaitse: täis elutsükli perspektiiv
Soojusülekandeõli valik
Bio-based heat transfer oil: based on vegetable oil, biodegradation rate>90%, kuid termiline stabiilsus peab olema tasakaalus .
Mittetoksiline valem: vältige kahephenüül-bifenüüleetri segu kasutamist, et vähendada lekke riski .
Kütteelemendi materjal
Pliivaba tootmine: Snagcu pliivaba joodist kasutatakse ja see on läbinud ROHS-i sertifikaadi .
Taaskasutatav disain: küttetoru ja kest ühendatakse poltidega ja demonteerimise taaskasutamissagedus suurendatakse 85%-ni .
Kesta- ja isolatsioonimaterjalid
Keskkonna sertifikaat: kestakatted peavad vastama GB 18581 "" Ohtlike ainete piirid lahustipõhistes puidust kattes sisekujunduseks ja renoveerimismaterjalides ".
Lagunevad materjalid: mõned ettevõtted on proovinud polülaktiinhappe (PLA) isolatsioonikoore ja matuse pärast lagunemise määr on 60%.
Iv . elutsükli hindamine (LCA): keskkonnamõju kvantifitseerimine
Hindamisala: hõlmab kogu tooraine kaevandamise, tootmise, transpordi, kasutamise ja kõrvaldamise etappi .
Peamised näitajad:
Globaalne soojenemispotentsiaal (GWP): Co₂ samaväärse osas on kvaliteetsete seadmete GWP 30% madalam kui traditsiooniliste mudelite .
Energiatarbimine (PE): energiatarbimine väljundväärtuse ühiku kohta peab olema väiksem kui 0 . 15kgce/10, 000 yuan.
Juhtumite analüüs: uue energiaettevõtte LCA näitab, et pärast suure efektiivsuse mudelite kasutuselevõttu vähendatakse süsinikuheite kogu elutsükli jooksul 42%, mis võrdub 28 istutamisega, 000 puud .}
V . vastavus: dokkimine kodumaiste ja välismaiste standarditega
Kodumaised standardid:
GB 31574-2015 "Energiatõhususe piirväärtused ja orgaaniliste soojuskandja ahjude energiatõhususe hinded"
Hj 1013-2018 "Tehnilised nõuded ja tuvastusmeetodid mittemetaanivahete süsivesinike pidevate seiresüsteemide jaoks statsionaarse reostusallikate heitgaasis"
VI . parandamise suund ja tööstuse suundumused
Puhta energia ühendamine:
Fotogalvaaniline otseseadmete tehnoloogia: teatud ettevõte piloteeris süsteemi "Fotogalvaaniline + energiasalvestus + elektriline kütte", mille roheline elekter moodustab 70% ja süsinikuheited vähenevad 55% .
Digitaalne kaksikute optimeerimine:
Ennustada seadme energiatõhususe sumbumist simulatsiooni kaudu ja sekkuge ette, et pikendada eluiga 40%.
Süsiniku kauplemise ühendus:
Seadmete energiatõhususe andmed on ühendatud süsinikuturuga ja keemiaettevõte teenib energiasäästu . kaudu aastas sissetulekut 800, 000 jüaan
Järeldus ja ettepanekud
Termilise õli elektrisküttekehade keskkonnamõju hindamiseks on vaja ehitada neljamõõtmeline mudel "efektiivsuse emissioonide materjalide täitmine" . Enterprises saab keskkonnamõju parandada järgmiste radade kaudu:
Eelistage mudeleid, mille soojuslikku efektiivsust on suurem või võrdne 95% ja varustatud intelligentse temperatuurikontrolliga;
Rakendada termilise õli regenereerimist ja suletud tsükli muundamist;
Valige tarnijad, kes on läbinud EPD sertifikaadi ja loovad LCA andmebaasi;
Pöörake tähelepanu madala süsinikdioksiidiga tehnoloogia pilootidele nagu fotogalvaaniline otsene draiv .
"Kahekordsete süsiniku" eesmärkide edendamisel saab keskkonnamõju jõudlus termilise õli elektriküttekehade peamine konkurentsivõime . Enterprises peab integreerima keskkonnakaitse nõuded kogu disaini, tootmise ja töötaseme ahelasse, et saada eelis rohelise muundamise eeliseks.








