1 O: G9 p7 T: r7 U
污水源热泵供热的工程应用及分析fficeffice" /> |
宁波中祺制冷工业有限公司 [2009-01-16] |
& f0 @7 r5 Z6 y" \! U. [- {9 ^
前言 作为城市废热之一而排放的城市污水,由于是具有稳定的水量和水温,易于收集,污水中所贮存的热能较高,可作为清洁能源在低温区利用等一系列优点,正在受到越来越多的重视。特别是热泵技术的不断发展,使城市污水热能利用系统日趋成熟。日本是较早利用污水中热能的国家之一。日本不仅利用未处理过的污水作为热源,而且也利用二级出水或中水作为热源。东京大区污水管理局从1987年起启动从污水中回收热能的计划,现在已有12个热泵系统在运行,其中4个使用未处理污水作为热源,其余为使用二级出水或中水作热源。回收的能量主要用于污水处理厂办公建筑的空调,也有作为区域供热的热源。瑞典斯德哥尔摩有40%的建筑物采用热泵技术供热,其中10﹪利用污水处理厂的出水作热源。 在我国随着人民生活水平的提高,在空调和热水供应方面所消耗的能源显著增加,节约能源已经成为21世纪的首要任务。因此,可再生能源的利用已经成为目前研究的热点。污水源热泵是利用污水处理厂中水或原生污水作为热源进行制冷、制热循环的一种空调装置。它具有热量输出稳定、COP值高、换热效果好、机组结构紧凑等优点,是实现污水资源化的有效途径。目前,利用污水源热泵系统为建筑物供冷、供热已有一些应用的实例。 1 污水源热泵系统类型 污水源热泵系统按照其使用的污水的处理状态可分为以未处理过的污水作为热源/热汇的污水源热泵系统和以二级出水或中水作为热源/热汇的污水源热泵系统;根据污水与热泵的热交换部分是否直接进行热交换,可分为间接利用系统和直接利用系统。从工况转换方式上看,大体可分为两种:一种是制冷剂流向的切换,即通过四通换向阀的换向来实现制热工况和制冷工况的转换;另一种是水切换式,即通过阀门改变水流方向来实现工况转换。由于考虑到污水水质及污水中污物对热泵机组的影响,目前国内多采用间接式污水源热泵系统。本文中介绍的实例即为利用工业污水的间接式污水源热泵系统。 采用该方案后,一方面,充分利用了污水中的热量,节省了使用蒸汽采暖的费用,同时,使污水温度降低,减少了污水处理过程中地下水的用量,可谓一举两得。 考虑到污水水质对热泵机组的影响,本工程中采用间接式污水源热泵系统,冬夏季工况采用水侧切换方式,冬季供热系统流程见图1 。 在该工程中,所利用的污水源主要是匀质池中的污水。由于污水中含有较高碱性、氯根,及有机溶剂和悬浮物,因此污水对铁、铜、普通不锈钢、部分种类的塑料都具有较强腐蚀性。最终选择采用PEX 管作为污水换热器管材,换热器内加入自来水作为循环介质,通过自来水吸取污水中热量,然后与热泵机组进行热交换为用户提供50℃ 左右热水。在污水池中,污水换热器的设计直接影响到机组的制热量。考虑到匀质池的清淤问题,污水换热器沿着池内壁均匀敷设,而且管与管之间相隔一定间距,以利于热量的吸收和污水换热器的清洗。由于管子紧靠池内壁敷设,使得换热器的传热效果降低,因此传热面积应适当加大。本工程中采用φ32 的PEX管近5000m,传热面积近500 m2。 该工程于2006 年1月投入运行,运行结果表明,机组冬季供给用户的热水温度在46℃左右,回水温度为41℃左右。污水侧污水换热器内进口温度为25℃左右,出口温度为30℃左右。2006年1月22 日,通过实测,办公楼和值班岗室内实际温度在20-22℃,库房和车间温度达到12℃以上(工艺要求达到10℃以上即可),结果表明,采用该方案后,室内空气温度完全达到用户要求。 4 系统经济性分析 4.2 现有供热方案经济性分析 (123 + 15)×24×l20×0.6×0.75=178848 元 由此可见,现有的供热方案冬季运行费用约为18万元,一年即可节省运行费用68万元。 5 结论 |
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |