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從熱力學和傳遞過程的角度分析傳熱溫差是傳熱過程的推動力

發布日期:2014-12-11 來源: 調節閥產業網 查看次數: 5556
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  節能改進措施的適宜尺度或判據吳仲華教授把科學的用能理念精辟地概括為十六個字:“高熱高用、低熱低用、溫度對口、梯級利用”。但是目前大部分的能量利用是高熱低用,如上述例子中用中壓蒸汽作鄰二甲苯塔熱源,145℃的塔頂熱量直接冷卻排棄,導致每一級的傳熱溫差都超過40℃,在塔頂甚至超過100℃。要達到高熱高用的目的,就必須要降低傳熱溫差。但傳熱溫差減少到哪種程度是合理的,則需要結合當前的技術經濟環境進一步深入分析。

  從熱力學和傳遞過程的角度分析,傳熱溫差是傳熱過程的推動力,傳熱溫差越大,推動力越大,所需的換熱面積也就越小,投資費用小,但能量浪費也就越大,能源費用越高;但如果傳熱溫差太小,則傳熱面積將會非常大,投資費用過大,也并不經濟。因此傳熱溫差的大小有一個經濟上的最優值,這取決于當前經濟大環境下能源與設備的比價。

  通過分析可以得出結論,隨著時代的變遷,節能的基本原理是不變的,但在不同歷史階段,不同的經濟條件下,所采用的判據標準大不一樣。石油石化節能與減排4高油價時代煉化產業的節能減排第三個階段是2010-2030年,這一階段的形勢與前兩個階段相比,有一個很重大的變化,一次能源將不可能再利用石油,因為石油價格會越來越高,而國內石油對外依存度已經超過50%,因此今后國內煉化企業的一次能源將逐漸轉為低碳的化石能源天然氣和煤,但是這兩種化石能源必須在低碳排放的新技術條件下才能利用。  

 

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