孫經理
是一家專業安裝熱泵的廠家
我們的熱泵設備有:地源熱泵、水源熱泵、空氣源熱泵、海水源熱泵、污水源熱泵、*空調安裝、風冷模塊*空調機組、螺桿式冷水機組、浴場專的熱水機組、溫泉洗浴中心全套熱水機組、供暖、制冷用的水源熱泵機組安裝。。。。。專業承接煤改地源熱泵安裝項目。。。。。
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學校、醫院、住宅、別墅、工廠、車站服務區、商場、美容院、洗浴中心、寫字樓、統統可以用上我們的設備、統統可以體驗我們的專業
簡介
浴池多聯機污水源熱泵效果好,地區集中供熱系統按面積分攤費用為建筑面積21.5元/ m2。每萬m2建筑面積分攤費用為21.5萬元。因此熱泵系統較集中供熱系統每萬m2節省運行費用9.3萬元,節省率為43.3%。
原生污水源熱泵系統與其他各系統運行費用估算比較如表1所示(燃煤等系統未計排污費)。表1所示的對比結果表明污水源熱泵系統(USSHP)較其他系統節省運行費用zui為節省。這是在末端耗熱量相同條件下,通過比較所花燃料成本計算得到的。而實際污水源熱泵系統在此基礎上還可節省30%左右的運行費,是系統實施自動控制后,在節能與運行維護方面獲得的效益。這就是通常熱泵廠家在計算熱泵系統的運行費時,在考慮平均熱負荷系數之后,又提出其機組的負載率為70%,因此運行費用進一步減少了30%。
在系統能效方面,污水源熱泵表現也很出色。作為北方寒冷地區*的熱泵冷熱源,城市污水的溫度一年四季相對穩定,使得污水源熱泵比傳統空調系統運行效率要高,節能和節省運行費用的*。據估算,使用污水源熱泵空調系統方式運行,其能量輸入與輸出之比可達到1:4,即輸入1000W電能可獲得4000W的熱量,節能率zui大可達75%。這種方式的采暖費用分別為燃煤供熱方式的70%、燃氣供熱方式的50%、燃油供熱方式的30%。采暖時,每使用一噸污水可獲取5000~10000kW熱能,相當于1.5kg~3kg標準煤供熱的有效熱值。
目前,該技術較為成熟,國內外工程實例很多,20世紀80年代初在瑞典、挪威等北歐國家就已經開始對污水源熱泵技術的應用,而現在我國污水源熱泵也得到一定程度的應用。近日,西安金盾押運辦公大樓污水源熱泵*空調及衛生熱水示范項目成功簽約,該項目依托市三污廠穩定的水溫作為熱源,通過熱泵技術提取污水熱能,用于項目內部*空調及衛生熱水,11月初建成投運。項目建成后將解決近1萬平米的辦公*空調和衛生熱水,每天節約標準約為300噸,減少CO2排放量約為80噸、SO2排放量約為250KG、NO2排放量約為220KG。今年以來青島市新開工建設污水源熱泵、地下水源熱泵等清潔能源供熱項目13個,項目建成后,每個供熱季能節約標煤13.6萬噸、減排二氧化碳34萬噸。亞洲zui大的原生水源熱泵項目沈陽陽光100新城水源熱泵項目采用水源及原生污水源熱泵系統來提供供暖,冬季平均供熱溫度可達22℃。不僅成功解決了陽光100超大型住宅小區的供熱問題,并且有效實現每年減少CO2排放量18478噸,減少SO2排放量59.8噸,減少氮氧化物排放量52噸。
有專家建議稱,發展污水源熱泵系統,除了要加大市場科普方面的工作以外,現在更需要得到市政等職能機構的積極響應,政府部門應為推廣單位配套相應服務,包括提供污水管網圖,提供測量采集主要污水干管的流量、流速、溫度等數據的便利條件;根據當地污水管網布局及測量結果,納入總體建設規劃中并制定優先發展污水源熱泵系統的政策,大力推廣、支持污水源熱泵系統的運用;對采納節能技術方案的用戶單位給予一定的政策以及資金支持,從而推動污水源熱泵技術快速發展。
不過,空調制冷大市場專家同時提醒,污水源熱泵系統在技術環節上仍然存在缺陷。城市原生污水成分非常復雜,化學特性并不穩定,中間含有多種懸浮物、絮狀物以及生活垃圾等物質。隨著污水源熱泵工程不斷上馬,種種弊端正逐步顯現。目前,zui關鍵的難點在于防止管道和機組堵塞、污染與腐蝕;其后期運營保養很關鍵,常需通過化學液體或壓水槍進行內部清洗以及加裝離心污水換熱器等方式解決,但會耗費較大的資金和精力。
污水源熱泵系統是利用污水(生活廢水、工業廢水、礦井水、河湖海水、工業設備冷卻水、生產工藝排放的廢水),通過污水換熱器與中介水進行換熱,中介水進入熱泵主機,主機消耗少量的電能,在冬天將水資源中的低品質能量“汲取”出來,經管網供給室內采暖系統、生活熱水系統;夏天,將室內的熱量帶走,并釋放到污水中,給室內制冷并制取生活熱水。
與其他供熱材料相比,污水源熱泵具備的優勢表現為:
◆ 與燃煤、燃氣、然油等鍋爐房系統相比,我國年污水排放量達464億m3,可節省用煤量0.33億噸,以全國年總能耗30億噸標煤計算,達到了1.1%,若按暖通空調的一次能源消耗量10億噸標煤計算,達3.3%。同時每年可減少排放量達72萬噸。據相關統計,15萬平方米供冷、供熱、以及供生活熱水,年可節約標煤1萬噸,減排二氧化硫300噸、煙量2200萬立方米、顆粒物6400噸,年少排爐渣2800噸、廢水600噸。 ◆ 另外,污水源熱泵系統將污水熱能連同熱泵機組本身產生熱能一并轉移到室內,能效比高達4.5-6.0,能源利用率是電采暖的3-4倍, 污水源熱泵與空氣源熱泵相比,夏季冷凝溫度低,冬季蒸發溫度高, 能效比和性能系數大大提高,而運行工況穩定,比傳統*空調節省30﹪-40﹪的運行費用。且污水源熱泵技術系統無需設冷卻塔,利用的是城市原生污水,節約了大量水資源的同時又開發創造出新的清潔型新能源
一、 風機盤管空調系統簡介
浴池多聯機污水源熱泵效果好,風機盤管空調系統由風機和盤管組成。風機采用前彎的離心風機或是貫流風機,電機為單相電容調速的低噪音電機,通過調節輸入電壓改變轉速,能變換出高、中、低三擋風量。盤管采用翹片式熱交換器,為增加熱交換效果,在銅管外套鋁肋片,并在下方設凝結水盤收集凝結水。
二、 風機盤管機組的維護
風機盤管機組在使用中的維護工作主要是及時清洗和更換空氣過濾器、單管換熱器的日常維護和機組底盤的定時清理等,目的是減少機組的故障率。2、空調器臟了以后,可不可以用熱水清洗空調器?
答:空調器臟了以后,不要用有機溶劑、清洗劑及40℃以上的熱水清洗,因為會導致機殼退色或變形。
3、柜機空調應如何清洗過濾網?
答:柜式空調清洗過濾網,請按以下要求操作:將內機下部的進風柵朝人體正前方打開,向上抽出緊貼其壁的過濾網清洗晾干按原方式放入,并且關閉進風柵即可。
4、壁掛式空調應如清洗過濾網?
答:壁掛式空調清洗過濾網時,*步先將雙手分別放在室內機兩側凹進去的地方,然后向上打開進風柵,就會看見里面的過濾網;第二步:輕輕按下過濾網中心突起的地方使其脫離止檔,然后向下拉出過濾網;第三步將過濾網放在冷水管下面沖洗干凈后晾干;第四步在過濾網上面注明了“前面”字樣,將其安裝在止檔的后面,zui后關閉進風柵即可。
5、空調器在換季時應如何收存?
答:使用季節結束后的保養:
在晴天送風狀態下,開機運轉半天左右,使空調內部*干透。關閉空調運轉,關閉電源開關。否則即使空調處于停止狀態,也會消耗一定的電力,清潔濾塵網和室內機、室外機,用外罩蓋好機組。
2)使用季節開始前的保養:
3)檢查室內室外機組的進風口和出風口有無阻塞物,以免降低工作效率。
4)務必安裝濾塵網,確保空氣過濾器不污臟,否則會因灰塵進入而損壞機器或引發故障。
6、空調的室外機在使用時要注意什么問題?
答:在使用空調時,請不要在室外機外面放置任何遮擋物,這樣會影響空調的散熱效果,導致空調使用效果差。
7、長時間不使用空調應如何操作確保空調的壽命?
答:長時間不用空調,請將電源插頭拔下,并且在再次使用前,請提前12小時,先插上電源,然后開機,以保證壓縮機預熱,延長空
8、空調日常使用保養六大妙招
答:*招:要經常清洗過濾網,一般每半個月清洗一次,在陰涼處晾干后裝回原處;
第二招:注意開機時有無異常噪音;
第三招:空調器手控停、開操作時間應在5分鐘以上;
第四招:空調器電源的標準使用范圍:單相:220V±10%,三相:380V±10%;室內機下不要放電視機、電腦等家用電器;
第五招:避免煤、油煙及嚴重的灰塵污染,影響室外機的冷凝器正常通風散熱;
第六招:使室外機保持通風散熱良好。若空調室外機有防塵罩,*使用前請摘下,防止因排風不暢損壞室外機。
9、清洗空調內機時應注意什么問題?
答:請不要在空調正常工作的情況下,清洗空調內機,以免引起觸電。如果空調風扇運轉時,不要觸碰出風口。不要把任何工具插到風柵中,以免發生危險。
10、空調的遙控器在使用時應注意什么問題?
答:空調的遙控器在換季和停用時應將電池取出,并在下一次使用前及時更換電池,以保證遙控器和電池的使用壽命。
11、空調過濾網需要多長時間清洗一次?
答:長時間使用空調后,過濾網灰塵會很多,如不清洗將造成臟堵,直接影響室內機的制冷效果,建議15天清洗一次,以保證空調使用效果。
12、空調在使用季節開始前應如何保養?
答:檢查室內機和室外機組的進風口和出風口有無阻塞物,以免降低工作效率。務必安裝濾塵器,確保空氣過濾器不污臟。否則會因灰塵進入而損壞機器或引發故障。
污水源熱泵地源熱泵與空氣源熱泵的比較
污水源熱泵系統與傳統換熱器相比的*性就是污水源熱泵以城市污水做為室內制冷供暖的冷熱源,在消耗少量電力的情況下通過污水源熱泵系統內部的熱泵做功,將污水中的冷熱能傳遞到室內以滿足人類的需求。
,污水源熱泵系統既可以采暖又能夠制冷,可以說是一機兩用,在很大程度上幫助現代企業降低了運營成本,而且采用污水做為建筑物取暖制冷的能源,同傳統的依靠煤炭和地下水來采暖制冷相比,節能而且環保。
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、節能與節煤 采暖時每使用一噸污水,可獲取5000--10000千卡熱能(與冬季污水的水溫條件有關),相當于1.5--3 kg燃煤供熱的有效熱值。
如果考慮本項目使用的是火電,即所使用的電力原來也是燃煤發出的,則有如下粗略計算:
燃煤發電的效率為1/3左右,熱泵的能源利用效率為400%左右,兩者綜合得到熱泵供熱的能源利用效率為3/4 = 1.33 。而直接燃煤供熱的能源利用效率僅為0.6左右(考慮到鍋爐效率,輸運損失,不平衡時調節不利的損失等)。兩者比較可知熱泵供熱比燃煤供熱節煤55% 。
如果按使用的是水電考慮,則與燃煤*無關。
該項科技成果相當于找到了一個巨大的環境能源。
全國全年排放污水總計600億噸左右,此外,該項技術成果可以很容易地推廣應用到使用江、河、湖、海等地面水。利用這些水中的熱能資源解決我國南方廣大地區的采暖問題是*可行的,大力開發每年可節煤上億噸。
2、環保 在冬季采暖時,燃煤1kg將向大氣排放3kg左右的 。本成果在的推廣應用將減少多少溫室氣體排放!
在夏季空調工況中,空調廢熱被排放到了污水中,而不是像常規空調那樣通
過冷卻塔排放到大氣中。這對夏季炎熱的南方城市有特殊的意義,可*避免所謂“空調越開,城市越熱”的所謂“熱島現象”。
具體工程項目的經濟效益
1、初投資
利用本成果建成的工程項目一機三用:夏季空調,冬季供暖,全年供熱水,而且夏季是使用空調廢熱無能耗地制備熱水。
與冬季接熱網或自備鍋爐房,夏季*空調的常見方案相比,熱泵空調主機投資相同,本方案多投入污水處理設備,但省下了空調冷卻塔和熱網入網費或鍋爐房費用,以及大量的占地空間。總體估算節約初投資30%左右。
與地源熱泵或地下水源熱泵系統相比,凈節省耗資很大的打井費用。
2、運行費用
夏季空調時由于污水對機組的冷卻效果要好于冷卻塔,故機組的COP值高于傳統系統,夏季約可節電10%。
冬季采暖的成本主要是燃料費。燃煤、燃油、燃氣、燃電諸方式無論采用哪一種,即使將初投資分年度折舊計入,燃料成本均還要占80—90%。由表中數據可見,燃料成本zui低的仍然是燃煤供熱,水源熱泵在采用民用電價時是可以與之相媲美的。燃油與燃氣的燃料成本均要高出1-2倍。直接燃電要高出3倍。
冬季采暖的運行費用大都略高于燃料成本,但燃煤采暖除外。城市熱網包括管理費在內的實際收費約為其燃料成本的1.8倍。由此可見,
污水源熱泵技術
污水源熱泵是利用污水處理廠出水量大,水質穩定,常年溫度在l 3~2 5℃等特點,以污水作為熱源進行制冷、制熱循環的一種空調裝置。污水源熱泵具有熱量輸出穩定、COP值高、換熱效果好、機組結構緊湊等優點,是實現污水資源化的有效途徑。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4 0% 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l/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4 0% 左右,其運行費用僅為普通*空調的50%~60%因此,污水源熱泵有著廣闊的應用前景,
但其使用還需解決以下問題:
清潔技術的選擇、系統形式的選擇、污水源水溫流量的問題以及其保證性和經濟性問題。
1污水源熱泵工作原理及分類 污水源熱泵的技術狀況和經濟性與熱源/ 熱匯的特點密切相關。對熱泵系統來說,理想的熱源/熱匯應具有以下特點:在供熱季有較高且穩定的溫度,可大量獲得,不具有腐蝕性或污染性,有理想的熱力學特性,投資和運行費用較低。在大多數情況下,熱源/ 熱匯的性質是決定其使用的關鍵。
污水源熱泵采用污水作為水源熱泵的熱源/熱匯,它具有以下特點:產生量大,幾乎全年保持恒定的流量;夏季溫度低于室外溫度,冬季高于室外溫度,而且在整個供暖季和供冷季,水溫波動不大;含有大量的熱能,據估計,城市社區產生的廢熱40%含在污水中。因此,污水與熱泵一起使用為區域供熱供冷提供一種理想的熱源/ 熱匯。 污水源熱泵系統其供暖系統原理和普通水源熱泵相同,主要由壓縮機、冷凝器、蒸發器和節流機構構成一個zui簡單的蒸汽壓縮式熱泵裝置作為供熱系統的熱源。它通過蒸發器從污水中吸取熱量Q ,在冷凝器中放出熱量Q (Q =Q +w)供給供熱系統。這種供熱系統只要消耗少量的電能W ,便可得到滿足房間供熱所需要的熱量Q 。
污水源熱泵系統按照其使用的污水的處理狀態可分為以未處理過的污水作為熱源/熱匯的污水源熱泵系統和以二級出水或中水作為熱源/ 熱匯的污水源熱泵系統;根據污水與熱泵的熱交換部分是否直接進行熱交換,可分為間接利用系統和直接利用系統;從工況轉換方式上看,大體可分為兩種:一種是通過四通換向閥的換向來實現制熱工況和制冷工況的轉換;另一種是水切換式,即通過閥門改變水流方向來實現工況轉換。 2與其他熱泵系統的簡單比較 將污水熱能利用系統與地下水水源熱泵系統和燃氣鍋爐供熱+ 普通空冷空調供冷相結合的供能方式進行了比較,其結論從設備投資上看:在計增容費的情況下,污水熱能利用系統zui少,為地下水熱泵系統的84.1 0%,為燃氣+空冷空調系統的77.08%;在不計增容費的情況下,污水熱能利用系統的設備投資為地下水水源熱泵系統的8 1.3 2% ,為燃氣+ 空冷空調系統的227.08%。從年運行費用上看:燃氣+空冷空調系統的運行費用zui高,地下水水源熱泵系統次之,污水水源熱泵系統為zui低。3種供能方式的年運行成本以污水熱能系統zui低,僅為燃氣+空冷空調系統的46.19%、為地下水熱泵系統的72.50%。在投資有效期內(按20年考慮),綜合比較3種方案的費用,污水水源熱泵系統的總運行費用大約是地下水水源熱泵系統的7 0% 左右,是燃氣+ 空冷空調系統運行費用的4 5% 左右。由此可見,污水水源熱泵系統比其它兩方案更具經濟性。總的來說,污水熱能利用系統的經濟性是十分顯著的