近日
文昌19-1油田二期
吸收式溴化锂冷水机组稳定运行
该机组自3月2日完成调试
运行至今生活楼制冷效果显著
标志着首套吸收式溴化锂空调
在文昌油田群成功应用
该机组平均减少用电负荷约86千瓦
年节省用电量约61.9万千瓦时
折合年节能量约261吨标准煤
什么是溴化锂空调,它如何通过热源制冷呢?
文昌19-1D平台生活楼采用
吸收式溴化锂制冷机组+电压缩式制冷机组
的集中空调通风方案
该方案将余热回收范围扩展至制冷领域
替代了传统电压缩式制冷模式
有效节约电能
机组以水为制冷剂、溴化锂溶液为吸收剂。溴化锂溶液的强吸收性和水在低压状态下的低温蒸发性的特性进行制冷。水作为制冷剂具有温度调节范围广、价格便宜、无毒性无腐蚀性、汽化潜热大等优点。
溴化锂吸收式制冷系统通过以下四个核心过程完成制冷循环:
1、发生过程:
稀溴化锂溶液在发生器中被加热,水蒸气析出,溶液浓缩为浓溶液。
2、冷凝过程:
发生器产生的水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温液化,形成高压液态水。
3、蒸发过程:
液态水经节流阀降压至蒸发压力,进入蒸发器急速汽化,吸收冷媒水热量,实现制冷。
4、吸收过程:
蒸发后的水蒸气被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液稀释并释放热量,热量由冷却水带走。稀释后的溶液经溶液泵返回发生器,完成循环。
溴化锂空调的热源来自哪里呢?
高温烟气余热回收技术
文昌19-1油田二期余热回收系统
利用透平发电机的高温烟气
加热盘管内导热油
基于能量梯级利用设计的原则
导热油的中高品位热能供ORC透平发电
导热油的低品位热源供溴化锂空调使用
实现“温度对口,梯级利用”的科学用能
大幅提高系统的热力学特性
和机组的经济性能
高温段热能回收效率提升显著
热能综合利用率可达70%-80%
创新“冷热电”三联应用
文昌19-1油田二期
从设计源头优化,聚焦“绿色低碳”转型
创新余热回收、ORC透平发电
溴化锂空调制冷三项核心技术
实现“冷热电”三联协同应用
为海上平台构建“余热驱动+清洁供能”的
低碳运行模式
可降低碳排放25%以上
年节约标准煤超1.1万吨
助力“双碳”目标实现