宾馆洗浴采用空气源热泵热水系统工程实例

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1、宾馆洗浴采用空气源热泵热水系统工程实例一、概述 随着经济的发展, 能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,不少宾 馆都实施了“煤改气(油、电)”的环保政策,但却造成了洗浴热水费用升高, 宾馆冬季高峰时单此项费用就高达3 万余元每天,如何更多更好地利用自然能 源,特别是低品位能源, 避免和减少环境污染, 缓和能源紧张问题早已是人们所 关注的课题。 有些宾馆为了降低洗浴热水的成本,安装了真空管式太阳能热水系 统,靠太阳光的直射来产热, 是解决了环保问题, 也相应降低了部分时段的洗浴 热水成本,太阳能是大自然赋予人类取之不尽的清洁能源,充分利用它服务于 人类的生产、 生活,是人们长期以来的愿望。

2、 空气源热泵热水系统就是比较理想 的太阳潜能(空气能)的利用方式之一 二、空气源热泵的工作原理 热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术,目前较多地应用于冷暖 空调机。日常生活中泵的应用很多。 泵是一种提高位能的装置, 根据用途不同有 水泵、气泵、油泵等。水泵主要是提高水位或增加水压;气泵主要是增加气压; 油泵主要是用于供油系统和油压设备。人们使用的打气筒也是一种简单的注复式 气泵。这些泵都是对接触的物质直接作功。 “ 热”不是物质,而是能,广泛的存在于自然界中的各类质的物体中,这些 物质,我们认为是热的载体,载体可以是固体(如金属)、液体(如水)、也可 以是气体。热的传递方式有对流、 传

3、导和辐射。“热”必须通过载体携带并传递, 不同载体主要传递方式不同。 热泵顾名思义就是泵热的装置。 按照新的国际制冷 辞典的定义, 热泵是以冷凝器放出热量来供热的制冷系统。热泵按工作原理可以 分为蒸气压缩式、气体压缩式、蒸气喷射式、吸收式、电热式、半导体式和电化 学式多种。而目前应用最普遍的应当是蒸气压缩式热泵。它的工作主要是靠电力 驱动的压缩机使热泵工质在压缩机、热交换器、节流装置等部件组成的闭合回路 系统中进行循环, 通过工质状态的相变, 将低品位热能转化为高品位热能。低端 吸热制冷, 高端放热制热, 周而复始的循环得到的是制冷又制热的双重效应,目 前较多的应用于冷暖空调。 热泵系统的工作

4、原理。 蒸发器吸收热后, 其工质蒸发生成的高温低压过热气 体在压缩机中经绝热压缩变为高温高压的气体,经冷凝器定压冷凝为低温高压液 体(放出汽化热,而制热)。液态工质经降压绝热节流为低温低压液体,再进入 蒸发器定压吸收热源热量, 并蒸发变成过热蒸气重复下一个循环。所以利用热泵 热水机释放到水中的热量不是直接用电加热产生出来的,而是通过热泵热水机把 热源搬运到水中去的。 利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源高效吸收低品位热能并传 输给高温热源,达到了“泵热”的目的。 热泵技术也是一种提高能量品位的技术, 它不是能量转换的过程,不受能量转换效率极限1的制约,而是受逆卡诺 循环效率的制约。其搬

5、运的能力与投入热泵的电能之比称为制热性能系数又称能 效比(用来表示)。 其理论效率为 :( 工作温度 273)/ 温升T。 当工作温度 25, T 为 20时, 理论制热系数就可以达到COP 理15。 但是实际当中,电动机效率0.95 ,压缩机效率 0.8 ,换热器效率 0.9 ,系统效率 0.8 ,则总效率为 0.950.80.90.8=0.55.COP 实 150.55=8.25. 这就是说投入 1KW 的电能来搬运热量,理想最高可以搬运8.25KW的热量 . 三、空气源热泵热水系统的优势 空气源热泵热水系统就是把空气作为低品位热源,通过查阅大量的文献资料 得知与常规热水产热系统相比,空气

6、源热水系统具有以下优势: 1 资源丰富。地球上百分之九十几的能量是来自太阳的,太阳能数量巨大, 且取之不尽用 之不竭,一系列的常规能源,譬如煤炭、石油都是太阳能长期转换的结果,而这 只是相当小的一部分能量。 另外一大部分能量都以地流热、 辐射热等形式存在于 空气中。空气源热泵热水系统就是将空气中的这些热量和其他低温热源中无法利 用的潜热及工业排放的废热通过泵搬运到水中去,从而使水变热。 2 技术的日趋成熟。国际上美国空气源热泵热水器已经有20 多年历史了,澳大利亚也在 15 年前 就开始研制同类产品, 国内虽然起步较晚, 但在国家重点扶持和科研、 生产部们 的不断努力下, 目前空气源热泵热水机

7、的生产已初具规模,部分厂家产品已达到 或超过国际先进水平, 空气源热泵热水机的产业化和产品质量的提高,为我们的 尝试提供了条件。 3 优越的经济性。空气源热水系统利用很少的电搬运几倍的热量,年节约率高达80% 以上。 4 良好的实用性。空气源热泵热水系统采用的是容积式储热方式,在短时停电停水的情况下可 连续供热水, 且费用低于常规热水系统, 连续供水还可减少管道腐蚀, 延长管道 寿命并保证水质清洁。 5 无以伦比的环境效益。空气源热能是无污染能源, 这是其它能源所无法比拟的, 在环境污染日趋严 重的今天,这一点更为重要。四、系统方案论证与实施 1、系统方案的论证 热泵热水机组必须由主机和水箱,

8、循环泵组成, 通过循环把主机产热带入水 箱,对水箱的水逐渐升温加热,水系统的工作情况,直接影响到整体效果,所以 我们称之谓热泵热水系统。 常用的系统有直接大循环式和定温放水式两种不同形 式。直接大循环又有一次加水加热放水和不间断使用补水两种。定温放水由加热 水箱和储热水箱组成, 加热水箱有不承压定温完全放水和承压不间断自动补水顶 水放水式两种。 这些系统各有优缺点, 我们分析了热泵热水小系统的特性,发现 在加热的过程中,水温越低能效比COP 值越高,随着水温的升高COP 值在降低, 相同外部工况下同等的水从20加热到 50时段与 50升高到 60时段所耗用 的能量接近。 最后选用用加热水箱定温

9、全放水方式,控制系统虽然较复杂, 但每 加热一箱水都是从冷水初始温度到设定温度全过程加热充分发挥热泵输入功率随温升变化的特点COP 值较高, 节能效果明显。加之冬季机组间断工作不易结霜。 2、改造的目标与方向。 有了 2 吨小机组过冬的数据与基础, 在宾馆领导的决策下, 我们首先选定了 宾馆职工浴室与食堂用热水作为节能改造的方向;目标是结合浴室采用智能磁卡 系统与利用夜间低价谷电,力争使节能改造后年平均综合节约率达80% (详见下 表)。 节能改造前节能改造后节省量 浴室日用热水(吨) 50 35 15 食堂日用热水(吨) 15 10 5 年均热水费用(元) 28.93 7.0 21.93 日

10、加热费用(元) 1880.45 315.00 1565.45 年加热费用(元) 686364.25 114975.00 571389.25 综合节约率 83.25%根据职工浴室与食堂该造后的目标日用热水量为45T,放 10% 的容积余量, 我们的空气源热泵热水系统的日产热水能力需达到50T。 3、日产热水量为 50T,通过查阅该公司产品资料再结合实际情况,春夏秋三季 环境温度和入水温度比较高,上海地区最高气温达35,按平均环境温度为 25,入水温度为 20时, 10 匹机每小时产 60热水 750L,用 8 台 10 匹机工 作 8.5 小时可产 60热水 50T。 冬季气温比较低, 上海地区

11、最低气温为0左右, 入水温度 10,此时 10 匹工程机每小时产60热水 400L,最恶劣的情况下用8 台 10 匹机工作 16 小时可产 60热水 50T。 无论是锅炉还是其他形式产生热水,人们总希望水的温度越高越好, 我们经 研究才发现这是一个误区,水温太高水的循环能力会相应减小,一般的水质在 6585之间是强结垢区, 65以下是弱结垢区,如果达到85以上就会行 成坚硬垢,会阻碍热水系统内部的水循环,影响水温。国际上生活标准热水为 60,洗浴用水为 40- 45,利用低水温,大容量的办法可以提高系统的效率。 所以我们把加热水箱的排热水度设定在56,热泵机组最终停机温度设定为 58。 4、系

12、统方案的实施 由于整个系统方案在前期进行了周密的论证与分析,加之我们宾馆又有一支 具有多年制冷锅炉水电管工经验的工程技术人员队伍,经与公司技术人员的多方 接洽、共同努力,经过近一个月的时间,整个改造项目全部完成并投入运行。现 在系统全自动运行一切正常。 五、经济价值分析 系统投入运行后,我们在22:00 开始到次日 7:24 记录了一组水电数据如 下: (环境温度: 21;进水温度 18;出水温度 56) 时段耗电电费单价(元)电费(元) 22:00-28 日次日 6:00 396KWh 0.267 105.74 次日 6:00-28日 7:24 66KWh 0.972 64.15 小计 46

13、2KWh 169.89 总产热水量(吨) 50.6 平均每吨热水加热费用 ( 元) 3.36 宾馆用水单价为 1.2 元/ 吨,排污费为 1.5 元/ 吨则在以上工况下,系统产生每吨热水的总费用为:3.36 1.2 1.5=6.06 元 较原来用燃气锅炉时每吨热水费用28.93 元节减了: 28.93-6.06=22.87元 夏季的环境温度上海最高达35,此时进水温度可达21,冬季上海的最低气 可低至 - 5,进水温度为 4,但相对时间较短,为此,我们把以上记录的数据 作年平均数据来计算: 系统每年节约费用总额为:22.8750.6365=42.24 万元六、结论 通过对上述工程实例分析, 我们可以看出空气源热泵热水机组是一种新型的 高效、环保、安全的节能产品,空气源热泵热水系统逐步替代电、燃气、燃油热 水系统是必然趋势。该产品可以有效地解决目前国内有关部们对节约能源、环保、 安全等各方面较棘手的问题,利国利民,值得大力推广应用

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