QB/T 5544-2021 石英玻璃制造等离子熔制工业循环水余热再利用技术规范.pdf

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QB/T 5544-2021 石英玻璃制造等离子熔制工业循环水余热再利用技术规范.pdf

ICS81.040.01 分类号:N64

华人民共和国轻工行业标

石英玻璃制造等离子熔制工业循环水余热

5MW风力发电机组风场安装手册(H3项目B版)(中国船舶重工集团海装风电股份有限公司2019年7月)nical codeforreuse ofwasteheatfromcirculatingwaterinquartzglass productionbyplasmamelting

民共和国工业和信息化部 发

本标准按据GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准由中国轻工业联合会提出。 本标准由全国玻璃仪器标准化技术委员会(SAC/TC178)归口。 本标准起草单位:久智光电子材料科技有限公司、国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心 本标准主要起草人:张锦、袁春梅、谷巨明、刘晓光、梁叶。 本标准为首次发布。

石英玻璃制造等离子熔制工业循环水余热再利用技术规范

石英玻璃制造等离子熔制工业循环水余热再利用技术规范

本标准规定了石英玻璃制造等离子熔制工业循环水余热再利用(以下简称循环水余热再利用)的术 语和定义、系统构成、系统原理、技术要求、系统验收、能耗与测算、运行及维护。 本标准适用于石英玻璃制造等离子熔制工业的新建、扩建、改建工程以及等离子熔制循环水冷却系 统的余热回收再利用项目的设计、施工、运行、验收等过程

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T19409水源热泵机组 GB50054 低压配电设计规范 GB50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50235 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50243 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50274 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB50275 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB/T50392机械通风冷却塔工艺设计规范 GB50736民用建筑供暖通风与空调调节设计规范 GB/Z17625.6电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限 YB/T4469冶金工业节能型循环水系统技术规范

下列术语和定义适用于本文件。 8.1 石英玻璃制造等离子熔制quartzglassmeltingbyplasm 通过高温等离子体火焰熔制石英玻璃的制备工艺。 8.2 工艺循环水processcirculatingwater 用于石英玻璃生产过程中冷却等离子设备的循环水。 3.3 工业循环水industrialcirculatingwater 用于换取工艺冷却水热量并用于余热再利用的循环水。

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 石英玻璃制造等离子熔制quartzglassmeltingbyplasma 通过高温等离子体火焰熔制石英玻璃的制备工艺。 3.2 工艺循环水processcirculatingwater 用于石英玻璃生产过程中冷却等离子设备的循环水。 3.3 工业循环水industrialcirculatingwater 用于换取工艺冷却水热量并用于余热再利用的循环水。

循环水余热再利用系统包括:等离子熔制设备、工艺循环水箱、换热器、工业循环水池、冷却 设备、末端系统等单元。系统示意图如图1所示。

子熔制循环水余热再利用

工艺循环水系统通过载能介质(纯水或软化水)将余热从等离子熔制设备生产过程中产生的热量带 出,经换热器换热后集中储存,余热回收过程应保证操作安全、可靠,进行恒定取热。

5.2循环水余热再利用

5. 2. 1 一般途径

直接作为一般加热可用在空气干燥、材料设备于

利用热泵技术,通过热泵系统,把工业循环水中的低温热能提升空调供暖循环水的温度(40°C~ 50℃C)作为冬季供暖热源及日常生活热水使用。热泵系统应符合GB/T19409标准要求。

5.3余热回收能量调节

通过冷却塔及循环水池对系统的冷却热量进行峰容调节,保证系统工艺冷却循环水在合理温度区间 内,满足等离子熔制设备正常生产运行,余热利用首先应保证等离子工业设备正常生产运行。

对低温余热的回收利用,应在厂房的设计建立期间,结合等离子熔制设备的冷却工艺设计配套的余 热收集、回收、储存、循环、利用装置。设计应符合GB50736的要求。

设计改造管网时,还应从初期投资和运行费用两个方面考虑,得出一个比较经济的流速。推荐的经 济流速应按YB/T4469要求进行。

等离子熔制设备的工艺 为导热介质,因此工艺循环 中水泵的过流部件应为不锈钢材质 采用不锈钢材质

6. 3. 2 参数

根据等离子熔制设备的负荷大小,经济流速,系统运行压力等参数确定所需循环水泵的计算扬 量。再根据计算扬程及流量对照水泵样本确定水泵型号,实际选用水泵型号应大于计算扬程及 印循环水流量和水泵扬程由公式(1)(2)计算,

式中: M1 冷却循环水流量,单位为千克每小时(kg/h); Q1 等离子设备冷却热量,单位为千瓦时(kW·h); At1 冷却水温差,单位为摄氏度(℃)。 H =1.1×(h +h, +h) . 式中: H 水泵的扬程,单位为米(m); h1 网路循环水通过设备内部的压力损失,单位为米(m); h2 循环系统管路供回水压力损失,单位为米(m); h3 系统末端的压力损失,单位为米(m)。

H 水泵的扬程,单位为米(m); h1 网路循环水通过设备内部的压力损失,单位为米(m); h2 循环系统管路供回水压力损失,单位为米(m); h

运行过程中根据等离子熔制设备的开启数量,通过变频器调节水泵的流量,保证系统稳定运 明

变频器的功率是水泵电机功率的1.2倍~1.5倍之

6. 4. 2 谐波电流

对于电压等级高于1000V的循环水系统,变频器应安装在高压室。

冷却塔宜布置在厂区主要建筑物冬季主导风向的下风侧,宜布置在除尘设备及粉尘污染源的全年 向的上风侧,远离露天热源,冷却塔之间布置和与建筑物距离满足通风、防火要求并方便检修 择可按照GB/T50392进行

冷却塔型号对应热负荷应略大于(建议1.2倍~1.5倍之间)工艺设计计算总热负荷,女 夏季空调,冷却塔应增加空调冷负荷。冷却塔负荷由公式(3)确定。

蓄水池的蓄水量应根据工艺冷却要求和预冷时间通过计算确定。蓄水量应满足停止补水状态下不少 于15h的蒸发量。

蓄水池的蓄水量应根据工艺冷却要求和预冷时间通过计算确定。蓄水量应满足停止补水状态下不 h的蒸发量。

水质:工艺循环水采用纯水或软化水为导热介质,电导率不应大于25uS/cm;工业循环水应采用 软化水防止换热器结垢影响换热效率。 水压:工艺循环水应达到一定的压力要求,通过压力传感器及变频器把系统压力控制在满足等离子 熔制设备循环水的允许压力范围内,即0.15MPa~0.45MPa。

在工艺循环水管路关键点设置温度传感器,通过自控系统连锁工业冷却水系统的循环水量及冷却塔 的散热量使等离子工艺循环水的温度控制在15℃C~35℃之间。

6. 7.3冷却量调节

冷却量调节通过控制冷却塔的开启数量、水泵变频器、节流装置等调节系统散热量建筑工程技术交底及施工工艺精选--02--(55份),来满 系统的正常冷却散热要求。

配套自动化系统宜具有本地手动模式和远程自动控制模式功能。应具有故障预报警功能、紧急 里功能和安全联锁功能,应符合GB50054的要求

上艺水循环系统与 传递,换热设备根据实际情况选取 式、套管式等换热器, 的冷御年

用水:根据不同设备设计用水定额。采用节水设备、器具、仪表,制定废水回收利用方案。 电气:通过用电负荷计算确定配电线路及设备的型号路径及结构形式。 设备选型:水泵及热泵机组等主要设备的额定能效比、性能参数COP热效率符合节能规范要

循环水余热再利用系统验收应具备以下条件: a)循环水余热再利用系统已经新建或改造完毕: b)循环水余热再利用系统的软硬件都测试完成并工作正常; c)循环水余热再利用系统正常运行,且运行工况与设计工况相近。

验收分为型式验收和指标验收。

DB13(J) 185-2020 居住建筑节能设计标准(节能75%).pdf7. 2. 3指标验收

水余热再利用系统COP值≥1且余热利用率≥

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