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簡介
山東多種污水源熱泵熱水機組,污水處理行業在我國的飛速發展和廣泛重視,污水源熱泵技術的發展更形成了一個新的高潮,目前面臨著性質的能源危機,多項節能環保的技術及措施得到了各國的認可與推崇,水源熱泵技術占有著一席之地,其中在全國范圍內,污水源熱泵技術已廣泛的應用在各大污水處理廠之中。
山東多種污水源熱泵熱水機組污水源熱泵系統利用污水中的能量,以污水作為熱源,通過熱泵機組將低品位水中難以直接利用的能源提取出來,供冬季供暖或夏季制冷使用。按照其使用的污水的狀態可分為以原生水或二級出水或中水作為熱源,一般污水處理廠采用二級出水作為熱源。
一、污水源熱泵技術的特點
(1)使用污水源熱泵技術供熱采暖或制冷對大氣及環境無任何污染,而且高效節能,屬于綠色環保技術和裝置,符合目前我國能源、環保的基本政策,對用戶本身也無形中起到自我宣傳的作用。以周邊供暖面積157萬平方米的沈陽北部污水處理廠為例,(4)熱泵機組選址及管路鋪設 熱泵機組選址一般*供暖區域中間位置,但一般污水處理廠出水位置在整體水廠布局的一側,這樣就要求利用zui短的供水管線來保證熱泵機組的位置,力求達到的供暖效果,這就要求設計人員在實地考察中找到各水廠的“黃金分割點”。北方供暖管線一般選用鋼制發泡管,直埋式地下1.2米以下位置,一般使用壽命為10年。
總之,污水源熱泵技術具有節水、節能、環保的特點,是利用城市污水進行供暖、制冷的空調新形勢,符合世界各國城市污水再利用和城市水源問題的大趨勢,對節能減排、資源利用具有重要意義。按冬季供暖室內溫度達到16℃、以每平方米平均耗煤45公斤的經驗值估算,僅這157萬平方米的供暖面積改用污水源熱泵供暖后,一個采暖期就可以減少使用燃冬季供暖室內溫度達到16℃、以每平方米平均耗煤45公斤的經驗值估算,僅這157萬平方米的供暖面積改用污水源熱泵供暖后,一個采暖期就可以減少使用燃煤7萬噸,減排二氧化硫700噸、煙塵500噸、二氧化碳14萬噸。
(2)熱泵機組可以達到一機兩用的效果,即冬季利用熱泵采暖,夏季進行制冷。既節約了制冷機組的費用,有節省了鍋爐房的占地面積,同時達到了環保。污水源熱泵比燃煤鍋爐環保,污染物的排放比空氣源熱泵減少40%以上,比電供熱減少70%以上。它節省能源,比電鍋爐加熱節省2/3以上的電能,比燃煤鍋爐節省1/2以上的燃料。由于污水源熱泵的熱源溫度全年較為穩定,其制冷、制熱系數比傳統的空氣源熱泵高出40%左右,運行費用僅為普通*空調的30%~55%。
(3)污水源熱泵具有熱量輸出穩定、COP值高、換熱效果好、環保效益顯著,水源熱泵機組供熱時省去了燃煤、燃氣、然油等鍋爐房系統,無燃燒過程,避免了排煙、排污等污染;供冷時省去了冷卻水塔,避免了冷卻塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以,水源熱泵機組運行無任何污染,無燃燒、無排煙,不產生廢渣、廢水、廢氣和煙塵,不會產生城市熱島效應,對環境非常友好,是理想的綠色環保產品。熱泵技術在污水處理廠中的應用
(1)污水源熱泵系統的工作原理
污水源熱泵系統,是利用其壓縮機的作用,通過消耗一定的輔助能量(如電能),在污水中吸取較低溫熱能,然后轉換為較高溫熱能釋放至循環介質(如水、空氣)中成為高溫熱源輸出。在此因壓縮機的運轉做工而消耗了電能,壓縮機的運轉使不斷循環的制冷劑在不同的系統中產生的不同的變化狀態和不同的效果(即蒸發吸熱和冷凝放熱),從而達到了回收低溫熱源制取高溫熱源的作用和目的 ,這種裝置即可用作供熱采暖設備,又可用作制冷降溫設備,從而達到一機兩用的目的。
其原理圖如下:
污水的水質分類
污水處理廠中的污水一般分成三類,即原生水、二級出水、中水。 原生污水就是未經任何處理的城市污水,它的主要優點是污水溫度比較接近于排放點的溫度,所賦存的熱能多,缺點是污水水質不穩定,水質中所包含大量的污染物比較多,各種微生物及化學成分比較復雜,水質惡劣。二級出水是指原生水經過簡單的過濾和沉淀等物理處理后,再經活性污泥或生物膜法、二次沉淀等深度處理后,進行集中排放的污水。中水是指二次出水經過再次凈化處理后達到一定水質標準,可在一定范圍內重復使用的非飲用雜用水,可以用來沖洗便器、汽車,清洗道路、綠化灌溉,還可以用在工業冷卻水、城市系統補充用水。
污水源的前期處理
污水處理廠利用二次出水作為污水源,在水質符合國家相關標準的前提下,為了更有效的保護污水源熱泵機組的使用壽命,降低機組故障頻率,一般的做法是污水源不直接在機組中運行,采用換熱裝置(如板式換熱器)將污水中的熱能轉換至換熱裝置中的介質(可以選用自來水、地下水等)中,這樣就有效的保證了熱泵機組的使用壽命,大大降低了wei修費用,雖然在換熱的過程中會損失了一部分的熱能,但不會影響到正常的供暖及制冷效果。一般北方污水處理廠的二次出水冬季水溫能達到13-16℃,夏季能達到22-25℃,通過換熱過程,水溫損失在1℃左右,完*滿足熱泵機組的水溫要求。
熱泵機組選址及管路鋪設
熱泵機組選址一般*供暖區域中間位置,但一般污水處理廠出水位置在整體水廠布局的一側,這樣就要求利用zui短的供水管線來保證熱泵機組的位置,力求達到的供暖效果,這就要求設計人員在實地考察中找到各水廠的“黃金分割點”。北方供暖管線一般選用鋼制發泡管,直埋式地下1.2米以下位置,一般使用壽命為10年。
總之,污水源熱泵技術具有節水、節能、環保的特點,是利用城市污水進行供暖、制冷的空調新形勢,符合世界各國城市污水再利用和城市水源問題的大趨勢,對節能減排、資源利用具有重要意義。污水源熱泵系統與空氣源熱泵,電鍋爐煤炭采暖,地源熱泵采暖制冷相比較: 1.同空氣源熱泵系統相比較
污水源熱泵系統與空氣源熱泵相比,避免了空氣源熱泵冬季需要定時的結霜和除霜問題,由于污水的內部溫度相對來說一年四季都處于一個比較平穩的轉臺,因此污水源熱泵系統的工作性能相對也是比較穩定。一般情況下熱泵的制熱制冷系數可以達到5~6,這個制冷制熱系數是在產生相同冷熱能的情況下所消耗的能量要比空氣源熱泵節省42%-45%. 2.同地下水水源熱泵相比較
污水源熱泵系統與地下水水源熱泵相比較而言,好處是采用污水作為能源因而避免了從地下水中抽取水資源,因此也就不必浪費大量的精力和物力考慮和解決廢水回灌的問題,這就在解決了打井基建的同時,還能夠節省后期抽水和廢水回灌的運行費用。而且還可以避免由于回灌不當而引發的地下水資源破壞等問題。
與電鍋爐和燃煤鍋爐相比較
與電熱鍋爐相比,污水水源熱泵是借助電力來驅動內部熱泵進行做功,產生相同冷熱能的情況下,其消耗的電能相比之于電鍋爐可以節省電能將近65%,比燃料鍋爐也要節省出1/2的能源。傳統的鍋爐燃燒會產生大量的有害氣體,因而容易對大氣造成破壞,而污水源熱泵系統采取污水進行換熱與其相比更加環保而且節能而且還能避免由于使用傳統鍋爐造成的大氣污染,具有良好的環保效應。
污水源熱泵系統的利用一般有兩種方式,
一種是是直接利用,就是污水直接進入熱泵機組內部進行換熱后在將冷熱能傳遞給室內;而是間接利用方式,間接利用方式通常是污水先流經污水換熱器進行換熱,換熱后在有熱泵將冷熱能傳遞到室內。如果直接讓污水通過污水源熱泵進行換熱,容易導致熱泵的堵塞,*會造成換熱效率的降低;采取間接式方式離心式污水換熱器,在提高換熱效率的同時也有效的避免了污水污漬在換熱器內部造成堵塞,可謂是一舉兩得
城市污水是北方寒冷地區*的熱泵冷熱源。污水源熱泵系統能效比高達4.5-6.0,能源利用率是電采暖的3-4倍;污水源熱泵比傳統*空調節省30﹪-40﹪的運行費用。污水源熱泵系統無需設冷卻塔,利用的是城市原生污水,節約了大量水資源的同時避免了冷卻塔的噪音及霉菌污染。污水源熱泵系統具有投資運行費用低、運行穩定可靠、高效節能、環保效益顯著、一機多用,可應用范圍廣等優點。
由于污水中含有較多的雜質而且其成分很不確定,污水源熱泵的技術關鍵和難點在于防堵塞、防污染、防腐蝕、與強化換熱。大連葆光掌握污水源熱泵系統的核心集成技術,是國內*能同時生產水源熱泵機組、污水取水除污及換熱設備的企業。公司擁有中高級技術人員30多名,已開發出的水源熱泵類產品包括全自動取水除污機、污水換熱器、釬焊板式水源熱泵機組、殼管式水源熱泵機組、全類型水源熱泵系統等熱電廠循環冷卻水源熱泵系統 熱電廠生產過程中的循環冷卻水,恰好可作為水源熱泵系統的冬季優質熱源,系統的工藝流程為:從升壓換熱泵房換熱后的循環水,通過熱泵站房的循環冷卻水泵被輸送至熱泵機組的蒸發器側,經熱泵機組提升后的熱水溫度為50/40℃,通過供熱循環水泵輸送到熱泵站房的分、集水器,其供熱循環水可作為生活熱水,也可進入地板輻射供暖系統供熱。
根據2010年秦皇島市供熱規劃,市經濟技術開發區熱電廠一、二期總供熱規模為99兆瓦,熱電廠的冷卻水出水量為5萬噸/小時,出水溫度為16℃,冷卻水為海水。
熱電廠出水量為5萬噸/小時,使用熱電廠出水為熱源,溫降為6℃,熱泵COP值為4.0,系統效率為85%,秦皇島市冬季供暖設計負荷為48w/㎡。經過計算,熱電廠出水量為1萬噸/日的熱電廠可以供暖面積6.41萬平方米。由以上計算結果可得,秦皇島熱電廠每日出水的可供暖面積分別為769.2萬㎡。
按目前秦皇島市實際的采暖耗煤量指標24.88kg/㎡,秦皇島市利用熱電廠冷卻水水源熱泵每年可節約6986.1萬噸標煤,減少二氧化碳排放量共計4708.63萬噸(按碳計),減少二氧化硫排放量共計139.92萬噸。
地(水)源熱泵機組的工作原理
是利用水與地能(地下水、土壤或地表水)進行冷熱交換來作為水源熱泵的冷熱源,冬季把地能中的熱量“取”出來,供給室內采暖,此時地能為“熱源”;夏季把室內熱量取出來,釋放到地下水、土壤或地表水中,此時地能為“冷源”。具有高效節能、經濟環保、安全可靠、可自動運行等優點。
地埋管系統施工要點
1.如果水平地埋管管溝雜物較多,鋪設前,溝槽底部應先鋪設相當于管徑厚度的細砂。
2.豎直地埋管換熱器U形管安裝完畢后,應立即灌漿回填封孔。回填材料導熱系數不能低于鉆孔周圍土壤的導熱系數。
3.當鉆孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞穴等導致成孔困難時,應設護壁套管。下管過程中,U形管內宜充滿水,并宜采取措施使U形管兩支管處于分開狀態。
4.地埋管施工過程的水壓檢驗;
5.檢驗壓力大小的確定
當工作壓力小于等于1.0MPa時,應為工作壓力的1.5倍,且不應小于0.6MPa;當工作壓力大于1.0MPa時,應為工作壓力加0.5MPa。
水壓試驗的步驟(4次水壓試驗)
1)豎直地埋管換熱器插入鉆孔前,應做*次水壓試驗。在試驗壓力下,穩壓至少15min,穩壓后壓力降不應大于3%,且無泄漏現象;將其密封后,在有壓狀態下插入鉆孔,完成灌漿之后保壓l h。
2)豎直環路集管裝配完成后, 回填前應進行第二次水壓試驗。在試驗壓力下,穩壓至少30min,穩壓后壓力降不應大于3%,且無泄漏現象。
3)環路集管與機房分集水器連接完成后,回填前應進行第三次水壓試驗。在試驗壓力下,穩壓至少2h,且無泄漏現象。
4)地埋管安裝完畢,且沖洗、排氣及回填完成后,應進行第四次水壓試驗。在試驗壓力下,穩壓至少12h,穩壓后壓力降不應大于3%。
地埋管系統常見問題
1、單位井深換熱量估算較大,導致機組低能效比運行,系統不節能。
2、地埋管系統冬季提熱量與夏季散熱量不平衡。
冷熱不平衡導致夏季運行時地埋管出水溫度(℃)年變化表3、無論打井是100米還是50米都一味的采用各豎井同程并聯,導致地埋管中流速不滿足充分換熱的要求,地埋管換熱較差。
4、無論打井多深都一味的采用各豎井同程并聯,導致地埋管中流速不滿足充分換熱的要求,地埋管換熱較差。
5、地源熱泵系統運行控制方面,有些系統在機組停機,而空調泵不停機時,地源側循環泵仍然不停機,建議此時地源側循環泵停機,當機組要啟動時,再啟動地源側循環泵。
6、不是所有的地質都適合土壤源熱泵工程,土質為沙土、或粘土的地區開展地源熱泵工程,巖石地質地源成孔困難,不適合土壤源熱泵工程。大型*空調清洗的重要性
大型*空調一般安裝在辦公商業場所,由于使用頻率大,人流量大,所以空調的健康安全意義非常重大。在使用*空調時要注意維護和清洗,這樣才能保證*空調在使用中達到良好的效果,今天小編給大家分享一下為什么*空調要定期清洗維護。
地源熱泵同空氣源熱泵相比,有什么優點
地源熱泵同空氣源熱泵相比,有許多優點:(1)全年溫度波動小。冬季溫度比空氣溫度高,夏季比空氣溫度低,因此地源熱泵的制熱、制冷系數要高于空氣源熱泵,一般可高于40%,因此可節能和節省費用40%左右。(2)冬季運行不需要除霜,減少了結霜和除霜的損失。(3)地源有較好的蓄能作用地源熱泵和水源熱泵的冷熱源區別:
水源熱泵和地源熱泵都是從地位熱源的選取來定義的,水源熱泵通常指地位熱源來源于地表水、地下水、海水、污水;地源熱泵有時也被稱為土壤源熱泵,但是地下水作為低位熱源的也可稱為地源熱泵。此外,水環熱泵也可稱為水源熱泵。定義的角度不一樣,叫法也就不一樣。采用冷卻塔散熱的系統不能稱為水源熱泵,直埋地下的如果采用的是打井的方式,利用井水應該成為水源熱泵,否則為土壤源熱泵污水源熱泵系統概述 污水源熱泵是以城市污水做為提取和儲存能量的冷熱源,借助壓縮機系統,消耗少量電能,在冬季把存于水中的低位熱能“提取”出來,為用戶供熱;夏季則把室內的熱量“提取”出來,釋放到水中,從而降低室溫,達到制冷的效果。