太阳能热泵制热节能技术应用

上传人:m**** 文档编号:592537679 上传时间:2024-09-21 格式:PPT 页数:81 大小:3.75MB
返回 下载 相关 举报
太阳能热泵制热节能技术应用_第1页
第1页 / 共81页
太阳能热泵制热节能技术应用_第2页
第2页 / 共81页
太阳能热泵制热节能技术应用_第3页
第3页 / 共81页
太阳能热泵制热节能技术应用_第4页
第4页 / 共81页
太阳能热泵制热节能技术应用_第5页
第5页 / 共81页
点击查看更多>>
资源描述

《太阳能热泵制热节能技术应用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《太阳能热泵制热节能技术应用(81页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、v 由于能源问题对国家安全和经济发展由于能源问题对国家安全和经济发展所起的重要作用,中央提出了建设节能型所起的重要作用,中央提出了建设节能型工业。省地型住宅的政策方针,因此,可工业。省地型住宅的政策方针,因此,可再生能源在工业、建筑中的应用是工业、再生能源在工业、建筑中的应用是工业、建筑业技术进步和行业发展的需要。随着建筑业技术进步和行业发展的需要。随着20062006年年1 1月月可再生能源法可再生能源法的正式颁布与的正式颁布与实施,太阳能、地热能在工业、建筑行业实施,太阳能、地热能在工业、建筑行业中的应用越来越受到人们的重视。太阳能、中的应用越来越受到人们的重视。太阳能、地热能也成为新能源

2、开发和利用的必然之地热能也成为新能源开发和利用的必然之路。路。第一章:太阳能第一章:太阳能 v中国蕴藏着丰富的太阳能资源。就目前来说,人中国蕴藏着丰富的太阳能资源。就目前来说,人类直接利用太阳能还处于初级阶段,主要有太阳类直接利用太阳能还处于初级阶段,主要有太阳能集热、太阳能热水系统、太阳能暖房、太阳能能集热、太阳能热水系统、太阳能暖房、太阳能发电等方式。发电等方式。v太阳能的利用:太阳能的利用:v太阳能利用前景广阔。目前,我国太阳能产业规太阳能利用前景广阔。目前,我国太阳能产业规模已位居世界第一,是全球太阳能热水器生产量模已位居世界第一,是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国家和重要的太阳

3、能光伏电池生和使用量最大的国家和重要的太阳能光伏电池生产国。我国比较成熟太阳能产品有两项:太阳能产国。我国比较成熟太阳能产品有两项:太阳能光伏发电系统和太阳能热水系统。光伏发电系统和太阳能热水系统。v我国太阳能资源我国太阳能资源v从全国来看,我国是太阳能资源相当丰富的国家,从全国来看,我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年平均日辐射量在绝大多数地区年平均日辐射量在4 kWh/4 kWh/以上,以上,西藏最高达西藏最高达7 kWh/7 kWh/。太阳能的优点太阳能的优点v(1)(1)普遍:太阳光普照大地,没有地域的限制无论普遍:太阳光普照大地,没有地域的限制无论陆地或海洋,无论高山或岛屿

4、,都处处皆有,可陆地或海洋,无论高山或岛屿,都处处皆有,可直接开发和利用,且勿须开采和运输。直接开发和利用,且勿须开采和运输。v(2)(2)无害:开发利用太阳能不会污染环境,它是最无害:开发利用太阳能不会污染环境,它是最清洁的能源之一,在环境污染越来越严重的今天,清洁的能源之一,在环境污染越来越严重的今天,这一点是极其宝贵的。这一点是极其宝贵的。v(3)(3)巨大:每年到达地球表面上的太阳辐射能约相巨大:每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于当于130130万亿吨标煤,其总量属现今世界上可以开万亿吨标煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源。发的最大能源。v(4)(4)长久:根据目前太阳产生的

5、核能速率估算,氢长久:根据目前太阳产生的核能速率估算,氢的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量是用之不竭的。是用之不竭的。v太阳能的局限性:太阳能的局限性:v a a时间性:太阳能集热器只能在白天有效时间性:太阳能集热器只能在白天有效工作工作8-108-10小时;小时;b b气候性:太阳能集热器只气候性:太阳能集热器只能在有阳光的时候达到最佳运行状态;能在有阳光的时候达到最佳运行状态;c c储储存性:太阳能长期储存只能依靠自然环境、存性:太阳能长期储存只能依靠自然环

6、境、无法人为实现;无法人为实现;d d经济性经济性: :太阳能首期投资太阳能首期投资偏高。偏高。v太阳能与传统加热设备的节能对比:太阳能与传统加热设备的节能对比:太阳能与其它加热设备节能比较表太阳能与其它加热设备节能比较表加加热方方式式燃煤燃煤锅炉炉燃油燃油锅炉炉燃汽燃汽锅炉炉电锅炉炉太阳能太阳能地源地源热泵燃料燃料类型型煤煤柴油柴油天燃气天燃气电电电是否是否污染染环境境非常非常严重重有有不不严重重无无无无无无有无危有无危险有有比比较危危险非常危非常危险有有无无无无燃燃值4300KCal/Kg10200KCal/Kg9000KCal/M3860KCal/Kwh860KCal/Kwh860KCa

7、l/Kwh热效率效率64%85%75%95%300%400%燃料燃料单价价0.45元元/Kg4.8元元/Kg2.2元元/M30.6元元/Kwh0.6元元/Kwh0.6元元/Kwh每每10T水水需需用用燃燃料料(Kg)163.5Kg51.9Kg66.7M3651Kwh5Kwh130Kwh每每10T水水需需用用费用用(元元)73.58249146.7330.63.0078.3年燃料年燃料费用用(万万元元)2.795.4120.59402.9人工人工费用用(元元)4(2人人)4(2人人)2(1人人)无无无无无无费用合用合计(元元)6.7137.14120.59402.9以每天产生以每天产生10吨热水

8、吨热水,温度差温度差55C计算计算,制热量为制热量为450000大卡大卡)注:太阳能循环泵按注:太阳能循环泵按5Kw5Kw。每天运行。每天运行9 9小时。年运行小时。年运行220220天计算。天计算。太阳能集热矩阵运用实例太阳能集热矩阵运用实例v 通过以上比较,发现太阳能是可再生通过以上比较,发现太阳能是可再生能源开发利用的最佳选择,但是,因太阳能源开发利用的最佳选择,但是,因太阳能的局限性,它不能能的局限性,它不能2424小时运行。所以,小时运行。所以,我们还得给太阳能寻找一个能优势互补的我们还得给太阳能寻找一个能优势互补的可再生能源。地热源:如土壤热源、地下可再生能源。地热源:如土壤热源、

9、地下水热源、空气热源、余热回收等。但它们水热源、空气热源、余热回收等。但它们都是低品位热源,并不能直接服务于我们都是低品位热源,并不能直接服务于我们的工作和生活。的工作和生活。第二章:地源热泵第二章:地源热泵v 地源热泵技术是可再生能源应用的主要地源热泵技术是可再生能源应用的主要应用方向之一,即利用浅层地热能资源进应用方向之一,即利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,近年来在国内得到了日益广泛的应用。益,近年来在国内得到了日益广泛的应用。随着随着地源热泵系统工程技术规范地源热泵系统工程技术规范的实的实施,地源热泵系统工程的市场更加规范化

10、,施,地源热泵系统工程的市场更加规范化,能更好的发挥其节能、环保效益。能更好的发挥其节能、环保效益。地源热泵机组地源热泵机组va.a.资源可再生利用;资源可再生利用;vb.b.运行费用低,每年运行费用可节省运行费用低,每年运行费用可节省30%30%左左右;右;vc.c.占地面积小,节约水资源;占地面积小,节约水资源;vd.d.绿色环保,工作过程中没有燃烧、排烟绿色环保,工作过程中没有燃烧、排烟以及不产生废弃物;以及不产生废弃物;ve.e.自动化程度高,机组以及系统均可实现自动化程度高,机组以及系统均可实现自动化控制;自动化控制;vf.f.一机多用,可用于供暖、空调以及制取一机多用,可用于供暖、

11、空调以及制取生活热水。生活热水。v地源热泵耗能对比表地源热泵耗能对比表v它的主要特点如下:它的主要特点如下:v a.a.节能:冬季地下水温度比环境空气温度节能:冬季地下水温度比环境空气温度高,并且地下水温较为稳定,使得热泵工高,并且地下水温较为稳定,使得热泵工作效率高,热泵机组作效率高,热泵机组COPCOP可以达到可以达到5.25.2以上,以上,加上水泵等系统的加上水泵等系统的COPCOP在在4.84.8左右,即用左右,即用千瓦的电驱动热泵后,可以搬运千瓦的电驱动热泵后,可以搬运4.84.8千瓦的千瓦的浅层地能,而空气源热泵效率是浅层地能,而空气源热泵效率是,电采暖是,烧油是,电采暖是,烧油是

12、,烧煤。在室内采用各种电,烧煤。在室内采用各种电暖气、电热膜等方式,尽管末端装置热利暖气、电热膜等方式,尽管末端装置热利用率为,并且调节灵活,但使用用率为,并且调节灵活,但使用高品位电能直接转换为热,是很大的能源高品位电能直接转换为热,是很大的能源浪费。浪费。各种热源实际热值表各种热源实际热值表 名称名称 理理论 热 值 热效效率率 实 际 热 值 电采暖采暖860kcal/kwh860kcal/kwh 9 95 5% %第三章:节能与优化组合分析第三章:节能与优化组合分析 v太阳能与电加热炉组合:从以上对比表中我们得太阳能与电加热炉组合:从以上对比表中我们得知,电加热炉的理论热值是知,电加热

13、炉的理论热值是860kcal/kwh;860kcal/kwh;热效率热效率是是95%95%;从以上对比表中我们得知,;从以上对比表中我们得知, ;电加热炉;电加热炉的实际热值是的实际热值是817kcal/kwh817kcal/kwh。至此我们已能看出:。至此我们已能看出:电加热炉耗能电加热炉耗能1kw1kw,实际做热功率,实际做热功率1kw1kw。而且是高。而且是高耗能,具有一定安全隐患的加热设备。耗能,具有一定安全隐患的加热设备。地源热泵机组地源热泵机组v太阳能与燃煤炉组合:从以上对比表中我们得知,燃煤炉的理论热值是5000kcal/kwh;热效率是60%;燃煤炉的实际热值是3000kcal

14、/kwh。至此我们已能看出:燃煤炉耗能1kw,实际做热功率1kw。而且是高耗能,高污染,具有高安全隐患的加热设备。地源热泵机组地源热泵机组v太阳能与热泵组合:从以上对比表中我们得知,太阳能与热泵组合:从以上对比表中我们得知,热泵的理论热值是:热泵的理论热值是:860kcal/kwh,860kcal/kwh,热效率是:热效率是:480%480%,实际热值是:,实际热值是:4128kcal/kwh4128kcal/kwh;至此我们已;至此我们已能看出,热泵消耗能看出,热泵消耗1kw1kw高品位能源、就能生产高品位能源、就能生产5kw5kw以上的热能。热泵是低耗能以上的热能。热泵是低耗能, ,无污染

15、,不受环境影无污染,不受环境影响的绿色环保设备。也是国家重点推广项响的绿色环保设备。也是国家重点推广项目。目。 地源热泵机组地源热泵机组节能与优化组合分析表节能与优化组合分析表 v 综上所述,太阳能和热泵有机结合才是我们现在综上所述,太阳能和热泵有机结合才是我们现在和今后开发、利用节能环保新能源的最佳选择。和今后开发、利用节能环保新能源的最佳选择。v太阳能地源热泵技术应用的条件太阳能地源热泵技术应用的条件 v(1 1)在经济许可的前提下最大限度地利用太阳能。)在经济许可的前提下最大限度地利用太阳能。太阳能是完全免费的,在利用过程中,仅消耗水太阳能是完全免费的,在利用过程中,仅消耗水泵能耗,运行

16、费用最低,所以在经济许可的情况泵能耗,运行费用最低,所以在经济许可的情况下,尽可能增大太阳集热器的面积,以提高太阳下,尽可能增大太阳集热器的面积,以提高太阳能的利用率。能的利用率。 v(2 2)太阳能地源热泵技术适宜供全年生活热水、)太阳能地源热泵技术适宜供全年生活热水、冬季供暖、夏季制冷的全年综合利用。冬季供暖、夏季制冷的全年综合利用。 v(3 3)新能源利用的前提是必须采用节能建筑,以)新能源利用的前提是必须采用节能建筑,以降低系统的初投资。太阳能的能流密度较低,太降低系统的初投资。太阳能的能流密度较低,太阳集热系统的价格在目前仍然偏高;地源热泵系阳集热系统的价格在目前仍然偏高;地源热泵系

17、统与常规系统相比,初投资也较高。为了尽可能统与常规系统相比,初投资也较高。为了尽可能减少系统的初投资,必须保证建筑围护结构符合减少系统的初投资,必须保证建筑围护结构符合节能规范的要求,以降低供暖、空调系统的负荷节能规范的要求,以降低供暖、空调系统的负荷需求。需求。 v太阳能地源热泵两系统有机结合太阳能地源热泵两系统有机结合v太阳能和地源热泵技术都是可再生能源应太阳能和地源热泵技术都是可再生能源应用的主要应用方向之一,如果两种能源能用的主要应用方向之一,如果两种能源能够联合使用,这样就能互相弥补自身的不够联合使用,这样就能互相弥补自身的不足,提高资源利用率。足,提高资源利用率。 v太阳能系统与地

18、源热泵系统供热方式太阳能系统与地源热泵系统供热方式 太阳能系统与地源热泵系统并联供热方式太阳能系统与地源热泵系统并联供热方式太阳能系统与地源热泵系统串联供热方式太阳能系统与地源热泵系统串联供热方式v并联运行模式与串联运行模式相比。并联运行模式与串联运行模式相比。 v 当太阳能系统与地源热泵系统同时运当太阳能系统与地源热泵系统同时运行时,系统的循环水量为两者之和。行时,系统的循环水量为两者之和。 v基于串联运行模式的优点,本示范采基于串联运行模式的优点,本示范采用串联运行模式用串联运行模式v 太阳能、地热能作为可再生能源,在太阳能、地热能作为可再生能源,在建筑领域的能源利用中发挥着越来越重要建筑

19、领域的能源利用中发挥着越来越重要的作用,它们的应用是解决我国能源和环的作用,它们的应用是解决我国能源和环境问题的重要措施之一。我们详细阐述太境问题的重要措施之一。我们详细阐述太阳能系统与地源热泵系统联合供热的原理,阳能系统与地源热泵系统联合供热的原理,分析了太阳能系统与地源热泵系统的优化分析了太阳能系统与地源热泵系统的优化运行模式,为可再生能源的合理利用提出运行模式,为可再生能源的合理利用提出了最佳方案。了最佳方案。第四章:太阳能、热泵控制系统第四章:太阳能、热泵控制系统 v1 1、 太阳能热水工程控制柜太阳能热水工程控制柜 2 2、太阳能集热工程远程控制系统(分体)太阳能集热工程远程控制系统

20、(分体) 3 3、太阳能热水工程太阳能热水工程PLCPLC触摸屏远程控制系触摸屏远程控制系统统 4 4、太阳能集热工程远程无线控制系统太阳能集热工程远程无线控制系统 5 5、家用(别墅)分体机太阳能热水控制器家用(别墅)分体机太阳能热水控制器 6 6、太阳能集热工程计算机远程监控系统太阳能集热工程计算机远程监控系统热泵工作原理图热泵工作原理图v 太阳能热水工程智能控制系统以太阳能热水工程智能控制系统以PLCPLC微微电脑控制器为核心,采用耐高温、抗腐蚀、电脑控制器为核心,采用耐高温、抗腐蚀、不渗水、防水垢的高精度温度和水位传感不渗水、防水垢的高精度温度和水位传感器,功率电器均用器,功率电器均用

21、3C3C认证国内外名牌、保认证国内外名牌、保险公司保险产品,系统内部融合看门狗技险公司保险产品,系统内部融合看门狗技术,自带时钟,集成术,自带时钟,集成EEPROMEEPROM断电自动记忆断电自动记忆保护芯片,远程大屏幕中文液晶显示,采保护芯片,远程大屏幕中文液晶显示,采用多种抗干扰和抗雷击措施,故障诊断和用多种抗干扰和抗雷击措施,故障诊断和自动恢复,多种备用接口,注重细节的精自动恢复,多种备用接口,注重细节的精细设计,完美适应工程需要。细设计,完美适应工程需要。 功能特点:功能特点: v1 1、定时加热,定温加热,保量加热(指定时间、指定、定时加热,定温加热,保量加热(指定时间、指定水位、指

22、定温度)等多种模式水位、指定温度)等多种模式。 2 2、多种措施保证防干烧、防冻管,确保工程质量。、多种措施保证防干烧、防冻管,确保工程质量。 3 3、自动上水、定温上水、定时上水多种模式智能控制。、自动上水、定温上水、定时上水多种模式智能控制。 4 4、定温循环、定时循环、防冻循环确保节能和安全、定温循环、定时循环、防冻循环确保节能和安全 5 5、自动供水、恒压供水、定时供水(、自动供水、恒压供水、定时供水(3 3时间段)方便时间段)方便使用。使用。 6 6、管道定温循环(出水管随时都有热水)、管道定时、管道定温循环(出水管随时都有热水)、管道定时循环确保热水随时供应。循环确保热水随时供应。

23、 v7 7、智能备用、智能备用I/OI/O口(可根据需要控温,控水,温差循口(可根据需要控温,控水,温差循环,定时,传感器任选)为工程灵活设计提供保障。环,定时,传感器任选)为工程灵活设计提供保障。 v8 8、远程大屏幕中文液晶显示、高稳定远程控制、远程大屏幕中文液晶显示、高稳定远程控制(500-1000m500-1000m)方便调试和使用,彰显高科技魅力。)方便调试和使用,彰显高科技魅力。 9 9、通讯指示、日期时间显示(万年历)设定、密、通讯指示、日期时间显示(万年历)设定、密码保护。码保护。 1010、现场、远程温度、现场、远程温度/ /水位显示,自动水位显示,自动/ /手动控制,手动控

24、制,一切尽在掌控之中一切尽在掌控之中。 1111、现场高亮数码管显示,高亮指示灯指示,人、现场高亮数码管显示,高亮指示灯指示,人机交互美观大方机交互美观大方。 1212、电脑控制、断电记忆保护设定参数。、电脑控制、断电记忆保护设定参数。 1313、抗雷击,抗干扰,控制柜防潮、驱潮,功能、抗雷击,抗干扰,控制柜防潮、驱潮,功能强大、稳定可靠。强大、稳定可靠。 1414、保证、保证2 2小时供热的同时充分利用太阳能小时供热的同时充分利用太阳能。太阳能集热矩阵运用实例太阳能集热矩阵运用实例v 从我国开始大力推广应用太阳能以来,就一从我国开始大力推广应用太阳能以来,就一直伴随着太阳能直伴随着太阳能“不

25、能不能”的说法。究其原因:的说法。究其原因:1.1.太阳能首期投资太高,不能推广普及;太阳能首期投资太高,不能推广普及;2.2.就是控就是控制系统没有同步发展,太阳能不能充分体现自身制系统没有同步发展,太阳能不能充分体现自身节能优势;节能优势;3 3太阳能一直与传统能源结合,不能充太阳能一直与传统能源结合,不能充分发挥节能效率。自进入新世纪后,随着太阳能分发挥节能效率。自进入新世纪后,随着太阳能生产成本的降低、控制系统研发力度的加强、热生产成本的降低、控制系统研发力度的加强、热泵新能源设备的成熟运用。以上问题都得到了解泵新能源设备的成熟运用。以上问题都得到了解决。决。第五章:案例节能效率、投资

26、回报分析第五章:案例节能效率、投资回报分析 v一、项目概况一、项目概况 大港油田集团钻井工程公司第一钻井公司位于大港油田集团钻井工程公司第一钻井公司位于天津大港,现有地热井一口,地热水出水水温为天津大港,现有地热井一口,地热水出水水温为5555,水量为,水量为25t/h25t/h,2003-20042003-2004年采暖季采用太年采暖季采用太阳能集热矩阵加高温水源热泵一台,总供热面积阳能集热矩阵加高温水源热泵一台,总供热面积为为85008500,其中,其中55005500为平房面积,办公楼面积为平房面积,办公楼面积为为30003000。在。在20032003年之前,采用地热水直接供热年之前,

27、采用地热水直接供热的方式,供热效果不佳;采用太阳能矩阵加高温的方式,供热效果不佳;采用太阳能矩阵加高温水源热泵后,经过一个采暖季的实际运行,供热水源热泵后,经过一个采暖季的实际运行,供热效果良好,超过了原定设计要求。效果良好,超过了原定设计要求。天津大港油田太阳能、热泵应用天津大港油田太阳能、热泵应用 v二、负荷计算二、负荷计算经查有关规范,该地区冬季采暖室外计算温度为经查有关规范,该地区冬季采暖室外计算温度为99,室内计算温度为,室内计算温度为1818。负荷指标办公楼按。负荷指标办公楼按照照60W/60W/来计算;平房按照来计算;平房按照100W/100W/来计算。来计算。办公楼总供暖面积:

28、办公楼总供暖面积: F = 3000F = 3000办公楼总热负荷:办公楼总热负荷: Q = q F =603000=180kWQ = q F =603000=180kW平房总供暖面积:平房总供暖面积: F = 5500F = 5500平房总热负荷:平房总热负荷: Q = q F = 1005500=550kWQ = q F = 1005500=550kW地源热泵机组地源热泵机组v三、现状分析三、现状分析 大港油田集团钻井工程公司第一钻井公司总供热大港油田集团钻井工程公司第一钻井公司总供热面积为面积为85008500,20032003年采暖季以前采用地热水直接年采暖季以前采用地热水直接供暖,地

29、热水的可用温降量是有限的,按天津地区供暖,地热水的可用温降量是有限的,按天津地区地热供暖的经验,末端为散热器片的供暖系统地热地热供暖的经验,末端为散热器片的供暖系统地热水的最低排放温度不宜低于水的最低排放温度不宜低于3535,按此计算地热水,按此计算地热水供暖时可放出的热量为:供暖时可放出的热量为:Q = 25Q = 25(55553535)1.163 = 582kw1.163 = 582kw,与系统最大热负荷,与系统最大热负荷730kw730kw相相比差了比差了20%20%;实际供暖中因供暖用户较分散,供暖;实际供暖中因供暖用户较分散,供暖的供、回水主管道均为室外架空敷设,热损较大,的供、回

30、水主管道均为室外架空敷设,热损较大,同时系统多年来未做大的改动,存在漏水及较为严同时系统多年来未做大的改动,存在漏水及较为严重的结垢现象,散热效果不好,供热系统不是按此重的结垢现象,散热效果不好,供热系统不是按此低供、回水温度运行工况设计的,散热器的散热面低供、回水温度运行工况设计的,散热器的散热面积不足,这些原因导致供热不足达积不足,这些原因导致供热不足达4040,供暖时室,供暖时室内温度多在内温度多在1212以下,严重影响了正常工作。以下,严重影响了正常工作。太阳能集热矩阵运用实例太阳能集热矩阵运用实例v四、供暖方案四、供暖方案 5555地热水首先通过太阳能矩阵系统供给平地热水首先通过太阳

31、能矩阵系统供给平房,尽可能释放热量后进入热泵,经板式换热器房,尽可能释放热量后进入热泵,经板式换热器与循环水进行热量交换,进行完热量交换的循环与循环水进行热量交换,进行完热量交换的循环水进高温水源热泵机组经热量提升后,输出水进高温水源热泵机组经热量提升后,输出7575高温热水供给末端为散热器片的高温热水供给末端为散热器片的30003000办公楼供办公楼供暖。地热水供应平房温度降低后,进入、板换之暖。地热水供应平房温度降低后,进入、板换之前温度降低至不足前温度降低至不足3636。 方案的系统图示:方案的系统图示:v办公楼里共有办公楼里共有118118个房间,该公司的大多数个房间,该公司的大多数职

32、工在该楼内办公,对环境要求较高,平职工在该楼内办公,对环境要求较高,平房部分夜间大多无人居住因而相对对供热房部分夜间大多无人居住因而相对对供热效果要求较低,所以,本项目的关键在于:效果要求较低,所以,本项目的关键在于:在彻底解决办公楼供暖问题的同时很好的在彻底解决办公楼供暖问题的同时很好的改善平房系统的供热效果。改善平房系统的供热效果。太阳能集热矩阵运用实例太阳能集热矩阵运用实例改造方案的实施主要包括下列内容改造方案的实施主要包括下列内容 v1. 1. 将原供热系统分成两套系统,分别为办公楼系统将原供热系统分成两套系统,分别为办公楼系统与平房供热系统,原平房供热系统沿用地热水直接与平房供热系统

33、,原平房供热系统沿用地热水直接供暖的方式不变,重新敷设供、回水主管道,作好供暖的方式不变,重新敷设供、回水主管道,作好管道的外保温,通过计算后增加平房供热系统末端管道的外保温,通过计算后增加平房供热系统末端散热器片的面积,全部地热水首先为平房系统供热,散热器片的面积,全部地热水首先为平房系统供热,地热水可放热地热水可放热582kw582kw,考虑管网热损,基本能满足,考虑管网热损,基本能满足550kw550kw平房系统最大热负荷的需求。平房系统最大热负荷的需求。太阳能集热矩阵运用实例太阳能集热矩阵运用实例v2. 2. 为防止地热尾水对热泵机组的蒸发器造成腐蚀,为防止地热尾水对热泵机组的蒸发器造

34、成腐蚀,办公室供热系统设钛合金板式换热器,为平房系办公室供热系统设钛合金板式换热器,为平房系统供热后的地热尾水进入太阳能矩阵与热泵蒸发统供热后的地热尾水进入太阳能矩阵与热泵蒸发器侧的循环水进行热量交换,经热泵机组的压缩器侧的循环水进行热量交换,经热泵机组的压缩机作功在冷凝器放热同时输出机作功在冷凝器放热同时输出7575的高温热水为的高温热水为办公室供暖,热泵蒸发器侧的循环水及办公室供办公室供暖,热泵蒸发器侧的循环水及办公室供暖系统循环水均采用软化水,避免了地热水的腐暖系统循环水均采用软化水,避免了地热水的腐蚀及热泵机组、系统管网的结垢。蚀及热泵机组、系统管网的结垢。 太阳能集热矩阵运用实例太阳

35、能集热矩阵运用实例v3. 3. 在办公楼供暖系统中增设补水定压系统、循环在办公楼供暖系统中增设补水定压系统、循环系统;系统;主要设备的电功率:主要设备的电功率:QYHP-220HQYHP-220H高温水源热泵:高温水源热泵:66kW66kW循环水泵(一用一备):循环水泵(一用一备):1.5kW1.5kW热源水循环泵(一用一备):热源水循环泵(一用一备):1.5kW1.5kW补水泵(一用一备):补水泵(一用一备):1.1kW1.1kW实际工况验算:实际工况验算:25t/h25t/h,5555的地热水经过平房后,温度降低至的地热水经过平房后,温度降低至3636后,释放的能量为:后,释放的能量为:Q

36、 Q582kW582kW,考虑管网热损,基本能满足,考虑管网热损,基本能满足550kw550kw平房平房系统最大热负荷的需求。系统最大热负荷的需求。QYHP-220HQYHP-220H高温水源热泵机组在此设计工况下,实高温水源热泵机组在此设计工况下,实际制热量为际制热量为193kW193kW,完全能够满足办公楼在最冷天,完全能够满足办公楼在最冷天气下的供暖需求。气下的供暖需求。太阳能集热矩阵运用实例太阳能集热矩阵运用实例五、经济性分析五、经济性分析 v根据一个采暖季的运行情况分析,太阳能矩阵与高根据一个采暖季的运行情况分析,太阳能矩阵与高温水源热泵机组的工作情况良好,由于太阳能矩阵温水源热泵机

37、组的工作情况良好,由于太阳能矩阵和热泵本身具有完备的自动控制功能,运行管理人和热泵本身具有完备的自动控制功能,运行管理人员根据天气情况,自行设定热泵的出水温度,使热员根据天气情况,自行设定热泵的出水温度,使热泵的平均泵的平均COPCOP得到了很大的提高,例如在天气不太冷得到了很大的提高,例如在天气不太冷的情况下,将热泵的出口温度设定为的情况下,将热泵的出口温度设定为5555,此时热,此时热泵的泵的COPCOP达到了达到了5 5以上,节能性非常好。以上,节能性非常好。v在下面的计算中,我们考虑热泵系统(已经考虑在下面的计算中,我们考虑热泵系统(已经考虑水泵的耗电情况)的采暖季平均水泵的耗电情况)

38、的采暖季平均COPCOP为为3.83.8;电价:;电价:该项目电价采用大工业电价:该项目电价采用大工业电价:0.450.45元元/ /kW.hkW.h;供暖;供暖时间为时间为120120天天/ /年年平均热指标:考虑按照平均热指标:考虑按照2424小时不间断供热的平均小时不间断供热的平均热指标为热指标为32w/32w/。该项目的全年运行费用为:该项目的全年运行费用为:v(不考虑地热水费)(不考虑地热水费)3274032740元元每平方米平均为:每平方米平均为:10.9110.91元元/ /如果不采用高温水源热泵,该地区将采用燃油锅如果不采用高温水源热泵,该地区将采用燃油锅炉(取效率为炉(取效率

39、为90%90%),则全年运行费用为:),则全年运行费用为:108336108336元,折合为单位供暖面积为:元,折合为单位供暖面积为:36.1136.11元元/ /, ,运行费运行费用是热泵的用是热泵的330%330%。下表为高温水源热泵与燃油锅炉的投资收益分析(针对下表为高温水源热泵与燃油锅炉的投资收益分析(针对30003000进行比较)进行比较) 高温水源热泵系统高温水源热泵系统燃油锅炉系统燃油锅炉系统用能方式用能方式电能电能燃油循环水泵电耗燃油循环水泵电耗平均每天耗能量平均每天耗能量606kW.h606kW.h72kW.h72kW.h256kg256kg油油平均每天的运行费用平均每天的运

40、行费用273273元元903903元元整个采暖季耗能量整个采暖季耗能量72720kW.h72720kW.h8640kW.h8640kW.h30720kg30720kg油油整个采暖季运行费用整个采暖季运行费用3272432724元元108336108336元元每平方米运行费用每平方米运行费用10.9110.91元元/ /36.1136.11元元/ /初投资初投资2626万元万元1010万元万元静态投资回收年限静态投资回收年限2.22.2年年 从上表可以看出,采用高温水源热泵系统,在投资回报方面具有极佳的优势。从上表可以看出,采用高温水源热泵系统,在投资回报方面具有极佳的优势。 六、项目特点六、项

41、目特点 v1. 1. 余热利用、经济节能余热利用、经济节能本项目充分利用了地热尾水中的热能,使一口井本项目充分利用了地热尾水中的热能,使一口井发挥了两口井的用处,不仅满足了供暖的需求,发挥了两口井的用处,不仅满足了供暖的需求,同时使地热水的尾水温度明显降低,有利于油田同时使地热水的尾水温度明显降低,有利于油田对这些地热水的进一步利用。对这些地热水的进一步利用。2. 2. 绿色环保、效益显著绿色环保、效益显著采用地热水、太阳能矩阵加高温水源热泵取代燃采用地热水、太阳能矩阵加高温水源热泵取代燃油锅炉可取得很好的环保效应和经济效应,避免油锅炉可取得很好的环保效应和经济效应,避免了燃油锅炉对环境的污染

42、。同时没有安全问题。了燃油锅炉对环境的污染。同时没有安全问题。太阳能集热矩阵运用实例太阳能集热矩阵运用实例v3. 3. 优化系统、节约泵耗优化系统、节约泵耗原方案是采用地热水直供的方式,地热水对系统原方案是采用地热水直供的方式,地热水对系统存在这严重的腐蚀,据现场实际情况,大约只用存在这严重的腐蚀,据现场实际情况,大约只用了两年,外网管道便全部蚀穿。现在供暖系统中了两年,外网管道便全部蚀穿。现在供暖系统中最重要的办公楼系统改为间供,大大降低了供热最重要的办公楼系统改为间供,大大降低了供热系统的检修费用。同时,直供改间供,也会带来系统的检修费用。同时,直供改间供,也会带来水泵电耗的极大降低,该项

43、目中的循环水泵电耗水泵电耗的极大降低,该项目中的循环水泵电耗只要只要1.5kW1.5kW。4. 4. 重点突出,兼顾其余重点突出,兼顾其余经改造后,不仅实现了办公楼采暖的需要,原列经改造后,不仅实现了办公楼采暖的需要,原列为次要的平房部分的供暖问题也得到了很好的解为次要的平房部分的供暖问题也得到了很好的解决,优化了工作环境,得到了全部职工的好评。决,优化了工作环境,得到了全部职工的好评。v5. 5. 一机多用,节约资金一机多用,节约资金在该项目中,利用高温水源热泵提供冬季供暖的在该项目中,利用高温水源热泵提供冬季供暖的同时,还可提供夏季制冷,尚有同时,还可提供夏季制冷,尚有100KW100KW

44、的制冷能力,的制冷能力,可约为可约为10001000普通建筑物实施夏季供冷,一机多普通建筑物实施夏季供冷,一机多用用, ,从而避免了中央空调系统的重复投资从而避免了中央空调系统的重复投资, ,提高了提高了设备的利用率。设备的利用率。6. 6. 性能稳定、高度自控性能稳定、高度自控高温水源热泵运行自动化程度高,便于操控高温水源热泵运行自动化程度高,便于操控, ,运行运行人员少,经现场人员反映,只需设定好出水温度,人员少,经现场人员反映,只需设定好出水温度,热泵的压缩机就会根据回水温度自动的实现上载热泵的压缩机就会根据回水温度自动的实现上载和下载,节能程度非常好。和下载,节能程度非常好。 玉门油田

45、玉门油田603岗位太阳能自动供暖系统岗位太阳能自动供暖系统工程设计方案工程设计方案v项目名称:项目名称:玉门油田工作岗位太阳能供暖工程玉门油田工作岗位太阳能供暖工程v方案名称:方案名称:603岗位岗位150m太阳能自动供暖系统太阳能自动供暖系统v工程地点工程地点: 玉门油田老君庙作业区玉门油田老君庙作业区603岗位岗位v编写单位编写单位 : 天津大学热能研究所天津大学热能研究所v编编 写写 人:唐红友人:唐红友 v审审 核核 人:付红霞人:付红霞v审审 批批 人:胥善跃人:胥善跃v地地 址:天津市南开区卫津路址:天津市南开区卫津路92号号v编制日期编制日期 : 2009年年 06月月 v目录v

46、一、设计依据及标准v二、项目来源 v三、自然条件和社会条件v四、参数及改造方案v五、装置系统工作原理v系统热负荷计算v集热器集热组数及辅助加热器v节能分析v九、太阳集热系统设计v十、太阳能集热器的选择v十一、太阳能集热器系统参数v十二、太阳能集热器的工作原理v十三、太阳能集热器的性能特点v十四、工程造价v十五、测试与验收v总论v设计依据v1、太阳能热水系统设计、安装、验收技术规范 GB/T18713-2002v2、太阳能热水系统性能评定规范GB/T20095-2006v3、热泵系统工程规范JGJ142-2004v4、地面辐射供热技术规程GBJ93-86v5、工业自动化仪表工程规范GB/T175

47、81-1998v6、石油化工企业设计防火规范GB50160-921999版v7、建筑设计防火规范GB50016-2006。v8、供电系统设计规范GB50052-95v9、低压配电设计规范GB50054-95v10、通用用电设备配电设计规范 GB50055-93v11、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92v12、化工企业爆炸和火灾危险环境电力电缆设计规程HGJ21-89v13、电力工程电缆设计规范GB50217-94v14、石油化工企业照度设计规定SHJ27-90v15、采暖与卫生工程施工规范GBJ242-82v16、建筑给排水设计规范GBJ15-88v设计原则v1).积极采

48、用新工艺、新技术,提高项目的节能减排效果和综合效益。v2).充分依托油田现有的公用工程和辅助生产设施,尽可能地节省建设投资。v3).严格执行国家、行业以及当地政府的有关标准、规范和法规。v4).力求布局合理,满足防火防爆、生产操作、检修维护及安全卫生的要求。v5).提高自动化控制水平和供暖效率,保障操作工人的采暖供热需求。v项目来源v玉门油田老君庙作业区603岗位用房为单层平屋顶砖结构庭院。共有二排平房,呈西、北方位分布。共有二排六间,建筑面积为约150。v该院落冬季采暖方式为传统电加热器供暖,此供暖方式不仅高耗能、费用高、热效率低。而且具有高危险性。v二 、自然条件和社会条件v地理位置v60

49、3岗位位于甘肃省玉门市老君庙境内。v自然条件v2.0 自然、气象条件自然、气象条件v2.1. 气象条件气象条件v2.1.1. 气温v累年平均气温 5 v历年极端最高气温 31.1 v历年极端最低气温 -29.7 v历年最高月平均气温 19.3 v历年最低月平均气温 -12.5 v2.1.2. 相对湿度v累年平均相对湿度 35% v累年月平均相对湿度最大值 58% v月平均相对湿度最小值 17% v累计最热月(7月)平均干球温度 18.8 v最大湿球温度 12.3 v2.1.3. 降雨量v年平均总降雨量 157.2mm v年最大总降雨量 315.4mm v月最大降雨量 142.1mm v日最大降

50、雨量 45.3mm v4.1.4. 大气压力v累年年均气压 77.02KPa v累年最高气压 78.92KPa v累年最低气压 74.75KPa v2.1.5. 风力与风向v累年平均风速 3.5m/s v瞬时最大风速 40m/s(只出现过一次)v基本风压值 0.5kN/m2v累年定时最大风速 24m/s v主导风向西南v2.1.6. 日照v年平均日照时数 3200h v2.1.7. 霜期v无霜期 139 天v2.1.8. 累年最大积雪300mm v2.1.9. 累年平均沙尘暴日数 13 天v2.1.10. 累年平均雾日数 11.3 天v2.1.11. 累年平均冰雹日数 11.4 天v2.1.1

51、2. 累年平均雷暴日数 10.8 天v2.2. 工程地质与地下水工程地质与地下水v地震基本烈度8度(近震)v抗震设防烈度7度(近震)v地下水深度地面35m 以下v土壤冻结深度1.v 三 、参数及改造方案v玉门油田老君庙作业区603岗位用房为单层平屋顶砖结构庭院。共有二排平房,呈西、北方位分布。共有二排六间,建筑面积为约150。v该院落冬季原采暖方式为传统电加热器供暖,此供暖方式不仅高耗能、费用高、热效率低。而且具有高危险性。v经实地考察,设计该院落的冬季采暖方式为油田专用太阳能智能采暖系统v针对现状提出如下方案:v(1)改变采暖温度:为保证室内温度的舒适性,采暖温度设定为室内18C-22C 。

52、v(2)改变采暖方式,即由电加热器采暖方式,改造为以清洁能源、即超导太阳能系统采暖方式,实现停用电加热器后,室内温度统一设定舒适性温度,从而达到高效节能,安全环保,保障操作工人的采暖供热需求。v(3)采暖方式为全天候采暖热水循环,v(4)集热供热方式:太阳能温差循环集热,采暖 v四、装置系统基本配置v本装置主要有太阳能集热场、高温热泵、备用静态加热器、高效储能水箱、一体化自动控制柜、微电脑智能控制系统五大部分构成。v1.太阳能集热场采用德国进口原材料生产的新型高效金属超导热管太阳能集热器模块化组成而成。v2.高温热泵采用国内首创HTR01技术、突破压缩机高温瓶颈难关、二次输出90C、新机型。v

53、3、静态加热器采用美国进口,节能是一般电加热的1/4而使用寿命是一般的5倍以上。v3.高效储能水箱选用进口不锈钢USU304材质生产的不锈钢水箱,达到高效、快速储能的优势。v4.一体化自动控制柜全自动控制、德国威乐循环水泵、施耐德高温断路器及安全组件,全套优质的交流接触器、数显温控器、程控定时器,从而保证了机组的安全运行。核心部件加热管为优质知名品牌。v5.微电脑智能控制柜全部元器件采用标准工业元器件集成,操作简便,功能适用,运行稳定,抗干扰性强。v五、装置系统工作原理v1.太阳能温差循环v在太阳能集热器的进水口和出水口各安装一个温度探头T1、T2。太阳能集热器在阳光的辐射下使集热器内的水温升

54、高,此时T1T2间产生了温度差,当温度差达到3时太阳能循环泵启动。v2.辅助静态加热器v在环境温度低于5时,此时辅助静态加热器启动,自动检测时间KT2及储水箱温度T4以及时间KT3及储水箱温度T5,在时间KT2范围内储水箱温度T4低于设定最低控制温度(预设值50)-3时,系统启动辅助静态加热器加热,同时循环泵启动,系强制循环;当储水箱温度T4达到设定最高控制温度,系统自动停止辅助静态加热器加热;在时间KT3范围内当储水箱温度T5低于设定最低控制温度(60)-3时系统启动辅助静态加热器加热,同时循环泵启动,系统强制循环;当储水箱温度T5达到设定最高控制温度,系统自动停止辅助静态加热器加热。v3.

55、高温热泵v高温热泵技术简介v高温热泵技术是可再生能源应用的主要应用方向之一,即利用油田污水的余热回收进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,近年来在国内得到了日益广泛的应用。随着高温热泵系统工程技术规范的实施,高温热泵系统工程的市场更加规范化,能更好的发挥其节能、环保效益。v高温热泵技术性能v高效、节能、节资、环保、实用。采用原装进口的半封闭双螺杆式压缩机,采用目前压缩机领域先进的第三代5:6非对称齿形转子,柔性变容量调节,节省运转能量,分绕组卸载启动,冲击电流小。精密加工的双螺旋,咬合精密,运转平滑,安静耐用。换热器采用高效率卧式壳管冷凝器和蒸发器,热交换管具有特殊的翅型结构,系统流程简洁

56、,换热稳定,部件故障少,维修保养简单,可满足多种工况需求。控制系统采用彩色中文触摸式计算机和PLC组成的PCC分布式尖端控制系统,保护措施完善,可根据实际负荷自动调节机组运行,人性化的液晶中文界面,能随时监控机组运行状态,预留RS232或RS485接口,可进行远程监控。螺杆转子压缩气体的运动为旋转运动,转子转速可得到提高,因此当输气量相同时,螺杆式压缩机体积显得小,占地面积小,重量轻,运动中无往复惯性力,对地面基础要求不高。v高温热泵技术的主要特点如下:v节能v高温热泵效率是480%,热泵机组COP可以达到5.2以上,加上水泵等系统的COP在4.8左右,即用千瓦的电驱动热泵后,可以制造4.8千瓦以上的热功率,而空气源热泵效率是100200,电采暖是100,烧油是90,烧煤50。在室内采用各种电暖气、电热膜等方式,尽管末端装置热利用率为100,并且调节灵活,但使用高品位电能直接转换为热,是很大的能源浪费。高温热泵与其他采暖方式效率对比见下表: 电采暖860kcal/kwh95%817 kcal/kwh天然气8300kcal/m380%6640 kcal/m3管道煤气3800kcal/m380%3040 kcal/m3煤5000 kcal/kg60%3000kcal/kg柴油锅炉10200kcal/kg85%8670 kcal/kg

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 医学/心理学 > 基础医学

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号