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磷酸铁锂电池与正极材料厂恒温恒湿系统设计 2023-07-04 14:25:22

1 工程概况

该磷酸铁锂电池和正极材料厂占地面积 25 亩。按功能可划分为五个区域,磷酸铁锂电池车间为二层钢结构厂房,总面积 3600 平方米;磷酸铁锂正极材料车间为单层钢结构厂房,总面积 1800 平方米;配套设施区域位于车间南侧,面积为 400 平方米;实验和办公楼位于车间东侧,框架结构,面积为 2500 平方米;生活区位于车间东南侧,面积为 3700平方米。

2 设计参数

2. 1 室外设计参数

室外设计参数在当地气象部门数据的基础上附加安全裕度:夏季大气压为101. 15KPa,环境参数按最大干球温度为 36℃,相对湿球 95%,绝对含湿量为 31. 7g/kg。

自着隔湿服戴口罩下人员轻度劳动强度产湿(100g/h. p)、人员开门湿气交换 1m³/h 次、 人员进出次数按 2h/次。为提高空气品质,在可能产生酸性有机气体的车间(如涂布车间、烧结车间和化成车间),设计单向工艺排风。

2. 2 室内设计参数

磷酸铁锂正极材料车间、电池车间设计参数(见表1):

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车间内的发热量主要来自轻度劳动强度产热(100w/h. p)、外围护结构综合热负荷(140w/㎡)和室外环境温度(冬季热补偿按夏季热负荷 60%设计);产湿量主要来自着隔湿服戴口罩下人员轻度劳动强度产湿(100g/h. p)、人员开门湿气交换 1m³/h 次、人员进出次数按 2h/次。为提高空气品质,在可能产生酸性有机气体的车间(如涂布车间、烧结车间和化成车间),设计单向工艺排风。

3 恒温恒湿系统设计及设备选择

3. 1 恒温恒湿系统设计

由表 1 得出该厂车间需控制温湿度的房间体积为 7072立方米,需10万级净化的房间体积为 4594 立方米,且温湿度控制同时系数较高。该车间楼层净高为 5. 7 米,有充足的空间安装风管,南侧有为配套设备预留的空间和电源,因此,设计三台组合式转轮除湿机组, 配合 8 台风冷式冷水机组。由于车间为钢结构厂房,为了达到密闭要求,车间内部隔断全部采用 50mm 厚聚苯泡沫板,搭接处全部采用阴阳角方式封堵。

3. 2 设备选择

经过除湿体积与风量计算,正极材料车间选用一台组合式转轮除湿机。该机组总制冷量242. 35kw、总除湿量128388g/h、新风量 1800m³/h、设计换气次数:14 次/小时,设置初、中、 高三级净化系统。冷水源为一台制冷量 325kw的冷水机组。

电池车间一层选用一台组合式转轮除湿机。该机组总制冷量 175. 02kw、总除湿量 96384g/h、 新风量 1500m³/h、设计换气次数:14 次/小时,设置初、中、高三级净化系统。冷水源为一台制冷量 91. 2kw 的冷水机组。

电池车间二层选用一台组合式转轮除湿机。该机组总制冷量 312. 41kw、总除湿量 172828. 80/h、新风量2500m³ /h、设计换气次数:14次/小时,设置初、中、高三级净化系统。冷水源为一台制冷量 325kw 的冷水机组。

4 主要经济、技术指标

该厂恒温恒湿系统夏季冷负荷为 1470. 98kw;冬季热负荷为 1540. 78kw。建筑面积平均冷负荷指标为 137w/㎡,平均热负荷指标为 150 w/㎡。系统风管采用镀锌铁皮现场加工,设计风速 7. 5m/s,采用初、中、高三级过滤模式。

5 工程设计节能创新与特点

该工程恒温恒湿系统设计主要包括生产车间、库房、料仓恒温恒湿和车间办公室舒适性保障两部分。在针对生产车间、库房、料仓设计时,结合生产工艺的特点,实现资源重复利用、 降低能耗是本次恒温恒湿系统设计的主要创新点。

此外,由于厂区所在地区四季分明,且夏季湿度较高,恒温恒湿系统必须按照最恶劣的天气参数设计。如何能在满足生产环境要求的情况下,最大程度的降低能耗是本次设计的难点。

5. 1 组合式转轮除湿机变频系统

经计算,本次设计的恒温恒湿系统额定总功率为 481kw,其中电动机额定总功率为 95kw, 再生加热段额定总功率为170kw;冷水机组额定总功率为 114kw。

结合组合式传轮除湿机的除湿原理,针对电动机加装变频系统可以在效果和节能两个方面实现双赢。

针对夏季时的恶劣天气,变频器全频运行,机组满负荷运转;冬季气温和湿度较低时,变频器降频运行,机组运转只需满足生产工艺要求即可。

5. 2 真空烧结炉热回收再热系统

真空烧结炉是磷酸铁锂正极材料生产的关键设备。该设备额定功率为 270kw,在烧结完成后,炉膛温度为 650℃,且需在 6 小时内以水冷的方式降温至 40℃后,才能进行后续操作, 在连续生产的情况下,该部分热能相当可观。

针对真空炉冷却系统的热回收,采用了与恒温恒湿机组循环水系统并网的方案。

在热回收系统开启的情况下,恒温恒湿机组完全可以关闭冷水机组和再生加热段,由热回收系统提供热源。热回收系统供回温差设计为 7℃,实际运行时,一般不需要调节供水温度, 如在秋季时,因循环水温太高,湿度无法控制,可以在供水管道上加装比例调节阀。