污水源热泵影响因素

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水源热泵温排水对水体温度的影响

水源热泵温排水对水体温度的影响

水源热泵温排水对水体温度的影响作者:张俏倩赵岩石珍珍来源:《科技创新与应用》2015年第04期摘要:水源热泵在我国一直被看作一种节能环保的空调系统冷热源而得到广泛的应用。

由其引发的水温变化也渐渐的引起了人们的重视。

通过对水体温升的了解和研究来减少水体热污染,能更好的利用以绿色能源应用为主的水源热泵系统,对能源更充分的利用。

关键词:水源热泵;温排水;温升前言在水源热泵的工作过程中,由于将建筑室内的空调负荷向水体转移,给受纳水体造成了人为温度变化,给自然的水生态带来负面影响,如:海水赤潮、湖泊蓝藻暴发性增长、水生物多样性的减少等水体自然危害多与水体温度变化有关。

1 水源热泵对水体温度的影响水源热泵对水体温度变化的影响主要表现在以下几方面:一是夏季时热泵机组向水体放出热量,导致水体温度上升;冬季时热泵机组从水体中吸收热量导致水体温度下降,因为一定水体能提供或容纳的换热量是有限的,所以热泵系统温排水造成的受纳水域温度变化如果不妥善处理,会对受纳水体造成严重的影响。

为避免水体温升过快,美国ASHRAE学会制订的《地源热泵工程技术指南》中推荐:每1kW的制冷负荷所用的地表水表面积不少于79.3m2,可用深度不少于1.83m,浅水池或湖泊的热负荷不应超过13W/m2。

水源热泵系统与水体环境之间的影响是双向的。

一方面,水源热泵运行会导致水体温度变化,造成水体热污染;另一方面,水体温度的变化,又会影响到水源热泵自身性能的变化,导致系统能耗增加,影响了系统的稳定性和安全性,并加重了其对水体的热污染。

2 温排水热污染的危害水体热污染是人为因素造成的,是由于人类活动而向环境排入的废热超过了环境容量,导致局部生态系统遭受破坏的现象。

广义的热污染包括:温室效应、热岛效应和水体热污染;而侠义的仅指水体热污染,及指向水体排放废热造成的水体环境破坏。

水体热污染的危害不像大气污染和排放污水那么明显,它在短时间也看不出来对气候的影响,但会直接或者间接的危害水生动植物和水体质量。

(整理)污水源热泵影响因素

(整理)污水源热泵影响因素

1.影响热泵系统运行的因素水量、水温、水质和供水稳定性是影响污水源热泵系统运行性能的重要因素。

1. 1污水流量对热泵系统的影响在热泵机组运行时,若污水流量过低,不利于机组的安全运行;污水流量过高时循环水泵的功率就会增大,耗电量增加。

假设其它条件不变分析水流量对热泵机组性能的影响。

在制冷工况下,当增大水的流量时,换热器的出口水温就会降低,换热系数增大,从而制冷量增加。

然而,当水的流量增加到一定值时,换热系数不再增加,制冷量达到一定值不再变化,如图1.1。

同样的,在冬季工况下增大水的流量时,水侧换热系数增大,蒸发温度升高,从而制热量也会增加,如图1.2水量也会对热泵COP产生一定的影响。

如图1.3所示,在夏季制冷运行时,增加冷凝器的水流量会导致冷凝压力的降低,使得压缩机的输入功率降低,从而COP值增大。

然而,当水的流量增加到一定值时,COP值的增加速率趋于稳定。

同样地,图1.4中的冬季制热运行时,增加蒸发器中水量使得热泵COP值增大。

因为在蒸发压力增加的同时,压缩机内蒸汽的比体积增加虽然会导致工质的质量流量增加,但压缩比减小又使得单位质量压缩功下降,两者作用相互抵消,使得压缩机输入功率增加的幅度较制热量增加的幅度小,所以COP值增加。

图1.1 夏季工况下水流量和进水温度对制冷量的影响图1.2 冬季工况下水流量和进水温度对制热量影响1. 2污水温度对热泵系统的影响在夏季制冷工况下,污水源热泵机组使用污水作为冷源,水的温度越低越好;在冬季工况下污水作为热源时,温度则是越高越好。

而且蒸发温度要适度,不能过高,否则会导致压缩机的排气温度过高,可能导致润滑油发生炭化。

因此,污水温度在200 C左右时机组的制热和制冷将处于最佳工况点。

水温对热泵COP值是有一定影响的。

夏季制冷时,如果升高冷凝器入口处的水温,则会导致冷凝压力的增加,此时制冷量会降低,同时压缩机的功率会增大,COP值反而下降,如图1.3所示。

冬季以制热工况运行时,如果升高蒸发器入口处的水温,则会导致蒸发压力的增加,制热量增大,此时压缩机功率的增加速度较为缓慢,热泵COP值增大。

污水源热泵技术介绍

污水源热泵技术介绍

污水源热泵技术介绍(共10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--城市原生污水源热泵系统技术解析报告北京和利时恒业热能科技有限公司二零一一年五月目录一. 建设污水源热泵的意义 (3)二、污水的热能利用 (4)三.污水源热泵的实现 (7)四.污水源热泵系统的效益分析 (8)一. 建设污水源热泵的意义:(1)缓解能源消耗紧张:在全国建筑能耗占总能耗的很大比例,而在建筑能耗中暖通空调的能耗更是占有举足轻重的位置,预测2020年我国暖通空调能耗量将达到10亿吨标煤,占总能耗的30%以上。

开发利用低位可再生洁净能源是暖通空调能源消耗的新模式。

可再生性清洁能源包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和工业余热、城市废热等等,相对其他类型的冷热源,城市污水具有独特优势,是一种理想的低位冷热源。

利用污水作为冷热源对建筑进行采暖空调可以直接减少其他短缺能源的消耗,同时还可以达到废物利用的目的,是资源再生利用,发展循环经济,建设节约型社会,友好环境的重要措施。

目前满液式热泵机组在蒸发器进水温度1℃以上时,机组制热性能系数也在4以上,以火力发电效率计算,热泵机组的一次能源利用率大于。

而效率较高的集中供热系统(燃煤或燃气)一次能源利用率也仅在之间。

因此热泵系统节能量达50%。

(2)保护、友好环境:我国能源消耗中,煤占70%以上,以煤为主的能源结构下,暖通空调用能是大气污染的主要因素之一。

在全球空气污染最严重的10个城市中,中国占有5个,包括北京、上海、沈阳、西安和广州,北京冬季供暖期中TSP (总悬浮颗粒物)、2CO 、2SO 、x NO 等严重超标。

资料表明,70%的TSP 、90%的2SO 、60%的x NO 和85%的矿物燃料生成的2CO 来自燃煤,暖通空调引起的污染物排放量占总排放量的15%以上。

燃煤排放2SO 引起的酸雨污染已扩展全国整个面积的30%-40%,造成的经济损失接近国民生产总值的2%。

污水源热泵及其发展趋势分析

污水源热泵及其发展趋势分析

污水源热泵及其发展趋势分析污水源热泵是一种利用污水中蕴含的热能来供暖或供冷的热泵系统。

它通过污水中的热能与环境中的热能进行热交换,将污水中的热能提取出来,再经过压缩,将热能传递给供暖或供冷系统。

污水源热泵具有高效节能、环境友好的特点,被广泛应用于城市生活污水处理厂、工业废水处理厂等地方。

污水源热泵的发展受到许多因素的影响,包括技术、经济、环境等方面。

一方面,随着技术的进步,污水源热泵的性能得到了极大的提升。

新型的换热器材料和换热器结构的应用,使得热泵系统换热效率更高,热能利用更为充分。

热泵系统的控制策略也得到了改进,使得系统的运行更加稳定可靠。

这些技术的进步推动了污水源热泵的发展。

环境因素也对污水源热泵的发展起到了重要的作用。

随着人们对环境污染的关注度增加,对污水的处理要求也日益提高。

污水源热泵通过回收利用污水中的热能,减少了传统供暖方式产生的二氧化碳排放,对环境污染的减少起到了积极的作用。

污水源热泵在环保方面的优势也促进了其发展。

未来,污水源热泵的发展趋势有以下几个方面:政府对污水源热泵的支持将进一步增强。

随着国家对节能环保的要求越来越高,政府在财政补贴、税收优惠等方面对污水源热泵将提供更多的支持。

这将极大地促进污水源热泵的推广和应用。

污水源热泵在应用领域的拓展也是未来发展的方向之一。

除了污水处理厂、工业废水处理厂等场所,还可以将污水源热泵应用于酒店、写字楼、住宅等领域。

通过扩大应用领域,进一步提高污水源热泵的普及率和市场份额。

污水源热泵在技术、经济、环境等方面都具有良好的发展前景。

通过技术提升、政府支持、市场需求和应用拓展,污水源热泵将成为未来供暖领域的重要选择。

水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析

水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析

水源热泵中央空调系统优缺点及存在问题分析摘要:水源热泵系统相对传统空调系统具有环保、节能、节水、功能多、安全、对水源要求低,适用范围广,运行可靠等优点,但也存在诸多问题。

本文对水源热泵系统的优缺点及存在问题进行了梳理分析,并提出解决建议。

关键词:水源热泵、中央空调、应用、问题分析1.水源热泵概念地水源热泵是利用地下水体作为冷热源,通过热泵技术实现热量由低位能向高位能的转移,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。

水源热泵中央空调系统由末端(室内空气处理末端等)系统、水源中央空调主机(SL称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成,包括地下水循环、机组内部的压缩机循环及末端空调系统的水循环。

用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。

水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道配件和电器控制系统等组成。

水源水系统由取水装置、取水泵、各种水处理设备、水源水管系统和阀门配件等组成。

2.水源热泵运行原理地球表面浅层水源(一般在1000米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定,水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位源(如电能)驱动压缩机,使水循环,,把不能直接利用的低位热能转换为可以利用的高位能,在蒸发器吸热,冷凝器放热,使热量不断交换传递,从而实现低温位热能向高温位转移,通过阀门切换使机组实现制热式制冷式功能。

水体在循环中分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。

水源热泵中央空调工作原理图3.水源热泵中央空调系统的优点3.1环保水源热泵利用地表土壤和水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,无燃烧,无排烟,无废弃物,无污染,是一种清洁环保的利用可再生资源的一种技术。

影响污水源热泵系统能效比(COP)的因素分析

影响污水源热泵系统能效比(COP)的因素分析

ABS TRACT C i t y s e w a g e i s a n i d e a l p o s i t i o n h e a t s o u r c e , h a s a d v a n t a g e s o f s t a b i l i t y l f o w a n d t e mp e r a t u r e . T h e s e wa g e - s o u r c e h e a t p u mp t e c h n o l o g y u s e s t h e e n e r y g o f u r b n a s e w a g e f o r t h e wi n t e r h e a t i n g a n d s u mme r c o o l i n g
Ana l y s i s o f s ys t e m e ic f i e nc y i nf lu e nc i ng f a c t o r s o n s e wa g e - s o ur c e he a t pum p
An Ai mi n g Qi n J i h e n g C a o J i a n we i
( U r b a n C o n s t r u c t i o n D e s i g n &R e s e a r c h I n s i t t u t e )
( S h e n z h e n I n s t i u t t e o f B u i l d i n g R e s e r a c h B e i j i n g C o . , L t d . )
摘 要 城市 污水作为一种理想 的低 品位热源 ,具有水量 和水 温稳定 的特点 ,污水 源热泵技术直接 或间 接利用城市污水 中的能量进行冬季供 暖 、夏 季供 冷。本文介绍 了北方 4个采用污水源热泵 系统 的工 程案 例 ,对影响热泵 系统 C O P差别 的 3 个关键 因素进行分析 ,为污水源热泵系统的设 计提供参考。 关键词 污水源热泵 系统 ;系统能效 比;影响 因素

污水处理基础知识介绍1

污水处理基础知识介绍1

污水处理基础知识介绍1壹现状为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。

污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。

地表水污染显而易见,地下水的污染却是触目惊心。

中国13亿人口中,有70%饮用地下水,660多个城市中有400多个城市以地下水为饮用水源。

但是据介绍,全国90%的城市地下水已受到污染。

而另一组数据亦表明,地下水正面临严峻挑战。

2011年,北京、上海等9个省市对辖区内的857眼监测井进行过评价水质为I类、II类的监测井占比2%,而IV类、V类的监测井多达76.8%。

九个省市中,水质最好的当属海南省,以II类为主,上海、北京次之,多为III类,黑龙江及江苏则以IV类水占比最高,而吉林、辽宁、广东、宁夏四省区普遍只达到V类的水平。

水污染情况不断加剧,使得污水和再生行业受到空前的关注,近两年各地区毛利率都保持在70%左右,甚至有的地区超过了100%,行业发展潜力非常大。

贰污水分类2.1 污水分类1、按污水来源分类按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。

生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。

2、按污水性质分类按水污的质性来分,水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染,当前对水体危害较大的是人为污染。

3、按污染杂质分类水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。

污染物主要有:⑴未经处理而排放的工业废水;⑵未经处理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水;⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹矿山污水。

处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。

污水处理厂:有人调查100多座大处理厂,存在较多严重的问题,如资金不足\成本高\效率低等大问题,普遍效率不足70%,低的只有40%。

水源热泵项目可行性研究报告

水源热泵项目可行性研究报告

专业编写水源热泵项目可行性研究报告《十三五规划》核心提示:水源热泵项目投资环境分析,水源热泵项目背景和发展概况,水源热泵项目建设的必要性,水源热泵行业竞争格局分析,水源热泵行业财务指标分析参考,水源热泵行业市场分析与建设规模,水源热泵项目建设条件与选址方案,水源热泵项目不确定性及风险分析,水源热泵行业发展趋势分析提供国家发改委(甲、乙、丙)级资质中投信德——专业编写各类商务报告【主要用途】发改委立项、政府批地、贷款融资、环评、申请国家补助资金等【交付方式】特快专递、E-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】Word格式、PDF格式【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商【工程师】高建(先生)会给您满意的答复【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及行业政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。

为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

污水源热泵制冷工作原理

污水源热泵制冷工作原理

污水源热泵制冷工作原理
污水源热泵制冷工作原理是通过利用污水中的热能来进行制冷的一种技术。

其工作原理如下:
1. 污水采集:首先,将污水收集到一个集水池中。

这个集水池通常位于需要制冷的建筑物附近,以便方便获取污水。

2. 污水处理:收集到的污水会首先进行初步的处理,例如去除固体杂质和悬浮物等,以保护热交换器和其他设备的正常运行。

3. 分离污水中的热能:接下来,污水中的热能会通过热交换器进行分离。

热交换器内部有一根水管,污水在外部流过,冷凝器循环水流在内部流动。

热交换器通过传递污水中的热能给循环水,使循环水温度升高。

4. 循环水压缩:升温后的循环水通过压缩机进行压缩,使其温度进一步升高。

压缩机提供了流动能量,使循环水的压力和温度都增加。

5. 循环水冷凝:压缩后的循环水通过冷凝器进行冷凝,使其失去热量并转化为高温的冷凝器冷却水。

6. 冷却水回收:冷凝器冷却水会通过循环管道回流到热交换器中,与污水交换热能,再次提供冷却效果。

同时,冷凝器冷却水温度降低,会重新进入循环水压缩过程,保持循环。

7. 制冷作用:冷却效果通过循环水在室内热交换器中与空气交
换来实现。

循环水通过热交换器,将室内的热量吸收,使室内空气温度降低,从而实现制冷效果。

通过循环往复,污水源热泵制冷系统能够不断吸取污水中的热能来提供制冷效果,这种技术既能够有效利用资源,又能够实现环境友好型的制冷方式。

不同能源供热的适用规模和单位投资成本究竟如何算?

不同能源供热的适用规模和单位投资成本究竟如何算?

产业聚焦Industry Focus新沪屏蔽泵68制冷能源消费约占全球终端能源消费总量的 50%,是能源需求结构中重要的组成部分。

提高可再生能源在供热中的利用比重,是实现发展绿色清洁能源系统的重要组成部分。

在一些国家和地区,可再生能源已成为供热系统的主要能源来源。

在北欧地区,如瑞典的可再生能源供热已占热力需求量的68%以上,而芬兰、丹麦等国家的可再生能源供热比例也在 30%以上,一些产业化的经验和机制都可以成为中国发展可再生能源供热的重要参考。

清洁化的供热制冷是中国能源转型向绿色低碳能源系统的重要环节。

国家提出的推动能源生产和消费革命的战略,“推进北方地区冬季清洁取暖”、“坚决打好蓝天保卫战”等任务的提出,让清洁化供暖成为中国能源转型走向绿色低碳能源系统的重要环节。

可再生能源供热技术是通过将风、光、生物质、地热能等形式可再生能源转化为热力,以蒸汽、热水、供暖等形式提供供热服务。

表 1 对常见的可再生能源供热技术种类进行了汇总,太阳能、地热能、生物质能和其他类型的热泵技术都可以实现由可再生能源向热源形式的转变,其中热泵依靠电力驱动,通过收集环境当中的热能,实现较高的电和热之间的能源转换效率,可再生能源电力供热则需建立与弃风弃光问题联动的机制。

表 1 根据不同技术的单位投资成本和技术适用的供热规模,对不同可再生能源供热技术进行了比较。

不同能源供热的适用规模和单位投资成本究竟如何算?表1常见的可再生能源供热技术种类产业聚焦Industry Focus 新沪屏蔽泵69热泵技术和电锅炉主要应用的场景为分散式供热,在用户侧实现其他形式的能源向热能的转换;热电联产和中深层地热热电厂提供的热源规模较大,一般应用于集中供热场景,通过供热管道对用户供热;而太阳能供热技术的供热能力和太阳能集热器的面积成正比,理论上在集热器铺设面积满足的情况下可以提供任意容量的热源;电锅炉的规模可大可小,储热式电锅炉能较好地实现灵活性调节作用。

【清洁生产合理化建议100条(清洁生产方案)】

【清洁生产合理化建议100条(清洁生产方案)】

【清洁生产合理化建议100条(清洁生产方案)】清洁生产合理化建议100条1、污水余热利用,可以做污水源热泵.2、整经、针织车间各类设备的维护和保养,减少由于润滑不足造成的设备摩擦阻力增加形成的电力损耗,杜绝由于摩擦产生火灾等危险的发生.3、对于回修单的出单,回修单只需要打卷、染色、后定型三个步骤,但是dispo系统必须将所有生产步骤都打印出来,造成纸张和硒鼓的浪费.4、针织车间有很多机台附有送风扇,以帮助断纱自停.但很多机台由于加装扫描仪后,这套设备已不起作用,反而浪费电力.另一方面,针织车间空间有限,风扇的存在造成绊脚等潜在安全隐患.5、审核小组发现公司水洗机软水管道没有安装阀门,在停机和不使用状态时软水一直在流失.现在在该管道上安装一个阀门,停机时关闭阀门,节约用水.6、按照公司既定步骤,对尚未安装节电器的设备进行节能改造.7、公司汽蒸台为联动控制,即一旦运行,所有的光辊、分辊、汽蒸台网箱都在运行.但是公司部分品种生产工艺中无需汽蒸,现无法控制.本方案增加一个控制开关对汽蒸台单独控制,避免空载运行,节约能源.8、公司生产各车间照明系统存在一个开关控制整个车间照明灯具的情况,现对各车间加装控制开关,在达到照度需求的情况下合理开启照明灯具数量.9、验布台每天由于分卷、断卷以及复验而产生的废膜和断纸管很多,可是都被当做固废处理,现对其加以回收.以上这些都是某厂实施清洁生产的方案.还有一些通用的方案,如电机节能、绿色照明等等也可以实施.楼主也可以参照清洁生产指标体系或者清洁生产标准的要求进行技术、工艺、管理等方面的改进.如有疑问可联系:1、污水余热利用,可以做污水源热泵.2、整经、针织车间各类设备的维护和保养,减少由于润滑不足造成的设备摩擦阻力增加形成的电力损耗,杜绝由于摩擦产生火灾等危险的发生.3、对于回修单的出单,回修单只需要打卷、染色、后定型三个步骤,但是dispo系统必须将所有生产步骤都打印出来,造成纸张和硒鼓的浪费.4、针织车间有很多机台附有送风扇,以帮助断纱自停.但很多机台由于加装扫描仪后,这套设备已不起作用,反而浪费电力.另一方面,针织车间空间有限,风扇的存在造成绊脚等潜在安全隐患.5、审核小组发现公司水洗机软水管道没有安装阀门,在停机和不使用状态时软水一直在流失.现在在该管道上安装一个阀门,停机时关闭阀门,节约用水.6、按照公司既定步骤,对尚未安装节电器的设备进行节能改造.7、公司汽蒸台为联动控制,即一旦运行,所有的光辊、分辊、汽蒸台网箱都在运行.但是公司部分品种生产工艺中无需汽蒸,现无法控制.本方案增加一个控制开关对汽蒸台单独控制,避免空载运行,节约能源.8、公司生产各车间照明系统存在一个开关控制整个车间照明灯具的情况,现对各车间加装控制开关,在达到照度需求的情况下合理开启照明灯具数量.9、验布台每天由于分卷、断卷以及复验而产生的废膜和断纸管很多,可是都被当做固废处理,现对其加以回收.以上这些都是某厂实施清洁生产的方案.还有一些通用的方案,如电机节能、绿色照明等等也可以实施.楼主也可以参照清洁生产指标体系或者清洁生产标准的要求进行技术、工艺、管理等方面的改进.如有疑问可联系:清洁生产合理化建议书怎么写?清洁生产合理化建议书:一、清洁生产概述(一)清洁生产的定义(二)清洁生产的产生与发展(三)清洁生产的益处清洁生产是将污染预防战略持续的应用于生产过程,通过不断的改善管理和技术进步,提高资源利用率,减少污染物排放,以降低对环境和人类的危害.清洁生产的核心是从源头抓起,预防为主,全过程控制,实现经济效益和环境效益的统一.1、清洁生产有利于克服企业生产管理与环保分离的问题.企业的管理对企业的生存和发展至关重要.虽然环境管理思想已多多少少渗透到企业的生产管理中.例如越来越多的工业企业关心其生产过程中的跑、冒、滴、漏问题,但是企业领导人和从事生产的工程技术人员关心的是产品质量、产量和销路,更关心的是将低成本,提高企业效益.而企业中从事环境管理的人员则热忠于污染物的治理效果,如何达标排放,企业生产管理和环境保护形成“两股跑道上跑车”始终跑不到一起,企业把环境保护的责任越来越看成是一种负担,而不是需要.清洁生产完全是一种新思维,它结合两者关心的焦点,通过对产品的整个生产过程持续运用整体预防污染的环境管理思想;改变企业的环境管理和职能,既注重源头消减,又要节约原材料和能源,不用或少用有毒的原材料;实施生产全过程控制,做到在生产过程中,减少各类废物的生产和降低其毒性,达到既降低物耗,又减少废物的排放两和毒性的目的.2、清洁生产丰富和完善了企业生产管理.清洁生产通过一套严格的企业清洁生产审核程序,对生产流程中的单元操作实测投入与产出数据,分析物料流失的主要环节和原因.确定废物的来源、数量、类型和毒性,判定企业生产的“瓶颈”部位和管理不善之处,从而提出一套简单易行的无/低费方案,采取边审计边消减物耗和污染物生产量做法.例如:山东牟平造锁总厂电镀分厂通过清洁生产审核,采用40个无/底废方案(几乎没有花任何费用)便消减了全分厂废水量的38.8%,消减铜排放量的53.1%,镍排放量的49.7%,铬排放量的53.3%,节省了大量的原材料和能源,达到年节约经费12.7万元.究其原因,就是通过清洁生产,提高了企业的投入与产出比,降低了污染物的产生量,提高了职工的管理素质,从而也丰富和完善了企业的管理.这些方案的实施是通过广大生产技术人员和现场操作工人去实现的,反过来又促使他们更加关心管理,提高其参与管理的意识.3、开展清洁生产可大大减轻末端治理的负担.末端治理作为目前国内外控制污染最重要的手段,为保护环境起到了极为重要的作用.然而,随着工业化发展速度的加快,末端治理这一污染控制模式的种种弊端逐渐显露出来.首先,末端治理设施投资大、运行费用高,造成企业成本上升,经济效益下降;第二,末端治理存在污染物转移等问题,不能彻底解决环境污染;第三,末端治理未涉及资源的有效利用,不能制止自然资源的浪费.据美国环保局统计,1990年美国用于三废处理的费用高达1200亿美元,占gdp的2.8%,成为国家的一个严重负担.我国近几年用于三废处理的费用一直仅占gdp的0.6%-0.7%左右,但已使大部分城市和企业不堪重负.清洁从根本上抛弃了末端治理的弊端,它通过生产全过程控制,减少甚至消除污染物的生产和排放.这样,不仅可以减少末端治理设施的建设投资,也减少了其日常运转费用,大大减轻了工业企业的负担.4、开展清洁生产,提高企业市场力竞争力.清洁生产是一个系统工程,一方面它提倡通过工艺改造、设备更新、废物回收利用的途径,实现“节能、降耗、减污、增效”,从而降低成本,提高组织的管理水平,提高包括管理人员,工程技术人员等所有员工在经济观,环境意识,参与管理意识,技术水平,职业道德等方面的素质.同时,清洁生产可以有效的改善操作工人的劳动环境和操作条件,减轻生产过程对员工健康的影响,树立良好的社会形象,促使公众对其产品的支持,提高组织的市场竞争力.5、开展清洁生产可以让管理者更加掌握企业成本消耗.清洁生产是一个比较科学的管理体系.实施清洁生产审核工作,能使企业的环境管理发生质的改变.清洁生产审核工作包含了从产品的设计,生产工艺设计,原辅材料的准备,物料的闭路循环利用,产品制造、销售以及辅助生产过程(水、电、气的运行管理和过程控制)等全过程控制,使环境管理贯穿到企业的每个环节.企业在实施清洁生产的工作中,就必然要对本企业的能源消耗和主要材料消耗进行分析,从而尽可能提高能源利用率和原材料的转化率,减少资源的消耗和浪费,从而保障资源的永久持续利用.实践证明,实施清洁生产在大幅减少污染产生量的同时,可以降低成本,提高竞争力,实现经济效益与环境效益的统一.6、清洁生产为企业树立了形象和品牌90年代以来,以环境保护为主题的绿色浪潮声势日高,环境因素已成为企业在全世界范围内树立良好形象、增强产品竞争力的重要砝码.企业通过实施清洁生产,采用清洁的、无公害或低害的原料,清洁的生产过程,生产无害或低公害的产品,实现少废或无废排放,甚至零排放,不但可以提高企业竞争里,而且在社会中可以树立起良好的环保形象,赢得公众对其产品的认可和支持.特别是在国际贸易中,经济全球化使得环境因素的影响日益增强,推行清洁生产可以增强国际市场准入的可能性,减少贸易壁垒.(四)清洁生产的含义在清洁生产概念中包含了四层涵义:一、生产的目标是节省能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量;二、清洁生产的基本手段是改进工艺技术、强化企业管理,最大限度地提高资源、能源的利用水平和改变产品体系,更新设计观念,争取废物最少排放及将环境因素纳入服务中去:三、清洁生产的方法是排污审核,即通过审核发现排污部位、排污原因,并筛选消除或减少污染物的措施及产品生命周期分析;四、清洁生产的终极目标是保护人类与环境,提高企业自身的经济效益.(五)国家政策支持1、国家财政政策2、国家税收优惠政策我国为加大环境保护工作的力度,制定了一系列的环保税收优惠政策,在推行清洁生产过程中,企业可充分利用这些优惠政策,主要有:(1)所得税优惠:利用废水、废气、废渣等废弃物作为原料进行生产的,在5年内减征或免征所得税.(2)增值税优惠:对利用废物生产产品的和从废物中回收原料的,税务机关按照国家有关规定,减征或者免征增值税.如对以煤研石、粉煤灰和其他废渣为原料生产的建材产品,以及利用废液、废渣提炼黄金、白金等免征增值税;(3)建筑税优惠:建设污染治理项目,在可以申请优惠贷款的同时,该项目免交建筑税;(4)关税优惠:对城市污水和造纸废水部分处理设备等实行进口商品暂定税率,享受关税优惠;(5)消费税优惠:对生产、销售达到低污染排放限值标准的小轿车、越野车和小客车减征30%的消费税;3、江苏省政策及措施(1)对清洁生产项目给予资金和信贷支持对节能、降耗、减污、综合利用等清洁生产关键技术,清洁生产师范项目,重点关键技术引进、消化、开发、省科技厅每年投入1000万员,支持技术攻关和示范建设.对列入国家发改委清洁生产示范项目的给予贷款贴息支持.环保部门在审批环保补助资金时,优先安排清洁生产试点企业的污染治理项目.经审批的清洁生产项目,凡企业自筹资金落实且条件符合的,金融部门应积极给予支持,优先发放贷款,以保障项目顺利实施.(2)落实税收优惠政策对清洁生产中的资源综合利用项目、利用“三废”生产的产品、环保设备(产品)以及节水设备(产品),按照国家有关鼓励政策,对符合国家税收优惠规定条件的,经省经贸委、省财政、省国税、省地税联合认定后,予以所得税、增值税减免;实施清洁生产技术开发和技术转让所得收入可按国家有关规定享受减免税优惠;对技改项目中国内不能生产而直接用于清洁生产的进口设备、仪器和技术资料,可以享受国家进口税减免优惠政策.(3)将清洁生产评价纳入环境影响评价中在项目建议书阶段,要对工艺和产品是否符合清洁生产要求提出初评;项目可行性研究阶段,要重点针对原材料选用、生产工艺、产品等方面的方案进行详细评价,最大限度地减少技术和产品的环境风险.(4)清洁生产审核与排污许可证的核发相结合在排污申报登记的基础上,对提交清洁生产审计报告和实施清洁生产进展报告的企业,优先核发排污许可证.对实行污染物排放总量控制的企业,应用清洁生产工艺而削减的污染物排放指标,可以转用于企业的其他扩大再生产项目.(5)实施清洁生产标志认定由省经贸委会同省科技厅、省环保局等部门,在对企业进行全面考评基础上,对清洁生产企业和清洁生产产品进行认定,颁发清洁生产标志证书,并定期向社会公布清洁生产名单.各级人民政府在政府采购中应有限采购并提倡社会有限采购符合清洁生产标准的产品.(6)广泛开展国际合作与交流积极争取境外资金、政府间合作开展清洁生产试点和示范,多渠道加大对清洁生产方面投入与交流合作.各级政府部门应鼓励进行国际间的技术交流与合作,引进国外先进技术.(7)实行清洁生产奖励制度对推行清洁生产工艺成绩突出单位和企业,其主管部门应优先推荐参加先进企业、文明单位等评选,对在清洁生产研究、开发、推广等方面作出突出贡献的集体和个人,由省清洁生产协调小组给予表彰和奖励.(六)企业实施清洁生产的前提条件《清洁生产促进法》第二十八条规定:“污染物牌坊超过国家和地方规定的排放标准或者超过经有关地方人民政府核定的污染物排放总量控制指标的企业,应当定期实施清洁生产审核,并将审核报告所在地的县级以上人民政府环境保护行政主管部门和经济贸易行政主管部门”.污染物浓度超标的企业应当进行清洁生产审核.这是因为,污染物浓度达标是长期的哈执法中提出的基本要求.污染物浓度插屏表意味着环境质量可能受到严重的影响,从而使生态系统和人体健康受到影响.因此,污染物浓度超标的企业应当进行清洁生产审核.污染物排放总量超标的企业,也应当进行清洁生产审核.这是因为,长期的实践表明,只要求浓度达标是不够的.在许多情况下,即使污染物排放浓度达标了,由于污染物数量巨大,仍可能造成对生态环境和人体健康的巨大危害.因此,近年来我国又提出了企业污染物排放总量达标的要求.达不到此要求的企业,有必要实施清洁生产审核,找出存在的问题,从而通过清洁生产措施,减少污染排放,满足总量控制目标.使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业,也应当定期实施清洁生产审核.这是因为,使用有毒有害原料生产或者在生产中排放有毒、有害物质都有可能使有毒有害物质扩散到环境中,从而严重影响生产工人的身体健康,或对周围环境中的生态系统成分和人体健康产生有害影响.二、清洁生产审核方法(一)清洁生产审核原理清洁生产审核思路可用一句话概括,即判明废物生产的部位,分析生产的原理,提出方案以减少或消除废物.1.废物产生在哪里?通过现场调查和物料平衡,找出浪费的位置,确定产量。

热泵制热量

热泵制热量

热泵制热量摘要:1.热泵的原理与分类2.热泵制热量的技术参数3.影响热泵制热量的因素4.提高热泵制热量的方法5.热泵制热量在实际应用中的优势正文:一、热泵的原理与分类热泵是一种能从低温热源吸收热量,并将其释放到高温热源的设备。

根据工作原理和应用领域的不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵、地源热泵等。

二、热泵制热量的技术参数1.制热量:热泵在一定条件下能够制取的热量,通常用单位时间内的热量表示。

2.能效比:热泵制热量与所消耗的电能之比,越高则说明热泵的能源利用率越高。

3.压缩比:压缩机在运行过程中,进口与出口气体压力之比。

三、影响热泵制热量的因素1.室外环境温度:环境温度越低,热泵的制热量越小。

2.压缩机性能:压缩机的性能直接影响热泵的制热量。

3.冷媒充填量:冷媒充填量适当,可以提高热泵的制热量。

4.热泵系统的维护:定期维护和清洗热泵系统,可以保证其高效运行。

四、提高热泵制热量的方法1.选择高性能的热泵产品,如涡旋式压缩机、喷气增焓技术等。

2.合理安装热泵系统,确保吸热与放热的平衡。

3.改善室外环境,如绿化、遮挡阳光等,降低环境温度对热泵制热量的影响。

4.定期检查和维护热泵系统,确保其高效运行。

五、热泵制热量在实际应用中的优势1.节能减排:与传统供暖方式相比,热泵制热量可降低能源消耗。

2.环保:利用可再生能源,减少对环境的污染。

3.经济:运行成本较低,投资回收期短。

4.舒适:温度控制精确,室内空气品质良好。

综上所述,热泵制热量受到多种因素影响,通过合理选择与维护可以提高热泵系统的制热性能。

北京市污水源热泵发展潜力初探

北京市污水源热泵发展潜力初探

北京市污水源热泵发展潜力初探王建慧刘立才(北京市水利科学研究所100044)摘要水源热泵技术是一项新型可再生能源利用技术,主要用于建筑供暖和制冷,具有高效节能、环保、经济效益高等特点,优于传统锅炉供热和中央空调系统。

其中,污水源热泵将城市污水、再生水等作为水源,充分利用其储存的冷热能量,进一步节约了水资源。

污水源热泵在北京市具有推广条件,对此进行了初步可行性分析,并探讨了发展潜力。

关键词污水水源热泵潜力中图分类号TU992.3文献标志码B文章编号1673-4637(2008)03-0042-02收稿日期:2008-03-18作者简介:王建慧(1976—),男,工程师。

1热泵技术简介热泵是一种热量提取装置。

热量总是从高温流向低温,采用热泵就可以把热量从低温提取到高温,通过管路系统切换,使热量实现双向流动,达到既供热又制冷的功能,这一过程需输入少量电能。

根据能量来源不同,热泵分为多种类型,包括空气源热泵、地源热泵和水源热泵等。

传统空调系统采用空气源热泵,因季节气温变化明显,空调运行效率不高。

地源热泵利用浅地层巨大恒温系统,实现室内与浅地层能量交换。

水源热泵则实现与各种水源能量交换,包括地下水、地表水、海水及其他非传统水源。

地下水源热泵与地源热泵同样利用浅地层恒温系统,区别是地源热泵可利用包括上层岩土的整个浅地层能量,地下水源热泵主要利用地下水中的能量。

无论是浅地层还是各种水源,具有的是低温位热能,通过热泵技术形成高效节能空调系统,运行效率更高。

热泵系统核心是由压缩机、蒸发器和冷凝器组成的热泵机组,工作原理是:由电能驱动压缩机,使工质循环运动反复发生物理相变,并在蒸发器中气化吸热、冷凝器中液化放热,热量不断得到交换传递,并通过阀门切换实现制热、制冷功能。

冷凝器输出高位热能,在数量上等于蒸发器吸收低位热能和消耗高位电能之和,制冷时高位电能转化的热能得不到利用,因此制热、制冷时输出功率不同。

热泵输出功率与输入电功率之比称为能效比,即COP值,不同热泵类型能够达到的最大COP值也不同。

污水源热泵防阻机优化方案

污水源热泵防阻机优化方案

污水源热泵防阻机优化方案摘要文章通过对国内外能源的结构、中国水资源的现状、暖通能耗情况、热泵换热效率、防阻机现状存在缺陷的调查与分析研究,提出了改进污水源热泵防阻机的优化方案,此方案的目的是提供在冷热源进入换热器之前可自动切割去除杂质污垢的污水源热泵防阻机的一种改进方法及装置,尽可能使得大规模应用原生污水作为热泵冷热源成为现实,把节能环保和水资源循环利用技术提升到一个新的高度。

关键词原生污水;污水源热泵防堵机;切割;节能环保1 绪论1.1 背景人类社会永在不停地向前发展,人口数量也在快速增长,社会生产的规模不断扩大,所需要的能源总量也越来越多,世界能源消费量在急剧上升,其中一次能源尤为突出,能源结构愈发不合理,我们可以看到二十世纪八十年代中期开始世界能源消费量从1985年的75.7亿吨油当量上升到2007年的116.64亿吨油当量,增长54.08%,照这样的速度发展下去,不久的将来人类的化石能源将枯竭[1]。

2004 年,欧洲联合研究中心(JRC)根据各种能源技术的发展前景及其能源蕴藏量,对2000-2100 年100年间的能源需求总量和结构变化做出预测(如图2所示):新能源的比重将不断上升,于2020、2030、2040、2050 和2100 年将分别达到20%、30%、50%、62%和86%。

其中,传统化石能源消耗量在2030年后会出现下降[2]。

随着中国社会生产规模的扩大,经济的不断发展,中国对能源的需求量也会成倍的增长,一次能源也将存在巨大缺口,为了补充这一缺口更好的选择,则是致力于对节能技术的研究和发展。

1.2 暖通耗能现状我国主要的建筑耗能是燃煤,来自于我国各大城市的环境监测燃煤数据分析得到:燃煤是85%CO2、85%SO2、71%CO、70%烟尘与60%NOx排放的主要来源。

排放的CO2总量中的由建筑能耗引起的排放占20%左右;分析可得:在我国的排放气体对促成温室效应的问题上,暖通空调应该占据15%以上的贡献率[3]。

水源热泵方案

水源热泵方案

水源热泵方案一、水源热泵空调系统介绍水源热泵空调系统是利用地下水,通过水泵把地下水提取出来,从而实现地下水和空调主机的能量提取目的。

夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进展降温。

冬季通过热泵将地下水中的热量转移到房间,对房间进展供暖,实现了能量的季节转换。

机组运行过程:冬天热泵中制冷剂正向流淌,压缩机排出的高温高压 R22 气体进入冷凝器向集水器中的水放出热量,相变为高温高压的液体,再经热力膨胀阀节流降压变为低温低压的液体进入蒸发器,从地下循环液中吸取低温热后相变为低温低压的饱和蒸汽后进入压缩机吸气端,由压缩机压缩排出高温高压气体完成一个循环。

如此循环往复将地下低温热能“搬运”到室内,从而不断的向用户供给45℃-50℃的热水。

夏天热泵中制冷剂逆向流淌,与用户换热的冷凝器变为蒸发器从集水器中的低温水〔7-12℃〕提取热能,与地下水的蒸发器变为冷凝器向地下水排放热量,如此循环往复连续地向用户提供7-12℃的冷水。

二、水源空调系统的特点〈1〉水源热泵与常规空调技术相比有着无可比较的优势。

〈2〉利用可再生能源:属可再生能源利用技术水源热泵从常温地下水中吸热或向其排热,利用的是可再生的清洁能源,可持续使用。

〈3〉高效节能,运行费用低:属经济有效的节能技术水源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,这种温度特性使得水源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节约运行费用40%左右。

另外,地下水温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更牢靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。

在制热制冷时,输入 1KW 的电量可以得到 5KW 以上的制冷制热量。

运行费用比常规中心空调系统低 40%左右。

〈4〉节水省地:1〕以水为冷热源,向其放出热量或吸取热量,不消耗水资源,不会对其造成污染。

2〕省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节约建筑空间,也有利于建筑的美观〔5〕环境效益显著该装置的运行没有任何污染,在供热时,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,不会产生城市热岛效应,对环境格外友好,是抱负的绿色环保产品。

水源热泵温排水对水体温度的影响

水源热泵温排水对水体温度的影响

水源热泵温排水对水体温度的影响水源热泵在我国一直被看作一种节能环保的空调系统冷热源而得到广泛的应用。

由其引发的水温变化也渐渐的引起了人们的重视。

通过对水体温升的了解和研究来减少水体热污染,能更好的利用以绿色能源应用为主的水源热泵系统,对能源更充分的利用。

标签:水源热泵;温排水;温升前言在水源熱泵的工作过程中,由于将建筑室内的空调负荷向水体转移,给受纳水体造成了人为温度变化,给自然的水生态带来负面影响,如:海水赤潮、湖泊蓝藻暴发性增长、水生物多样性的减少等水体自然危害多与水体温度变化有关。

1 水源热泵对水体温度的影响水源热泵对水体温度变化的影响主要表现在以下几方面:一是夏季时热泵机组向水体放出热量,导致水体温度上升;冬季时热泵机组从水体中吸收热量导致水体温度下降,因为一定水体能提供或容纳的换热量是有限的,所以热泵系统温排水造成的受纳水域温度变化如果不妥善处理,会对受纳水体造成严重的影响。

为避免水体温升过快,美国ASHRAE学会制订的《地源热泵工程技术指南》中推荐:每1kW的制冷负荷所用的地表水表面积不少于79.3m2,可用深度不少于1.83m,浅水池或湖泊的热负荷不应超过13W/m2。

水源热泵系统与水体环境之间的影响是双向的。

一方面,水源热泵运行会导致水体温度变化,造成水体热污染;另一方面,水体温度的变化,又会影响到水源热泵自身性能的变化,导致系统能耗增加,影响了系统的稳定性和安全性,并加重了其对水体的热污染。

2 温排水热污染的危害水体热污染是人为因素造成的,是由于人类活动而向环境排入的废热超过了环境容量,导致局部生态系统遭受破坏的现象。

广义的热污染包括:温室效应、热岛效应和水体热污染;而侠义的仅指水体热污染,及指向水体排放废热造成的水体环境破坏。

水体热污染的危害不像大气污染和排放污水那么明显,它在短时间也看不出来对气候的影响,但会直接或者间接的危害水生动植物和水体质量。

水源热泵水体热污染与电站等传统工业冷却水热污染相比较,有以下的不同:(1)热源性质和热交换特性不同。

热泵技术的应用

热泵技术的应用
地源热泵空调系统主要分为三个部分:室外地能换热系统、 水源热泵机组系统和室内采暖空调末端系统。
(2)地源热泵供热工作原理 图1为地源热泵供热系统原理。其工作原理如下:首先在制
冷回路内充注制冷剂。压缩机通入三相交流电高速旋转,将 低温低压制冷剂气体吸入压缩机。经压缩后变成高压高温气 体,该气体经冷凝器被冷却水冷却,又变成中压中温的制冷 剂液体,该液体经过膨胀阀节流减压后送人蒸发器。由于蒸 发器连接在压缩机的吸气口上,压缩机不停地吸入蒸发器的 制冷剂气体,使得进人蒸发器的大量制冷剂压力减低,制冷 剂进一步大量蒸发。由于蒸发器另一侧与室外地源换热系统 的地下水或土壤连接,所以蒸发器可以吸收热量,被蒸发的 制冷剂带走地下水中的大量热量。
压缩机
冷凝器
供热Q
热能 利用
节作原理 地源热泵系统在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对
冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过冷媒/空 气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸
收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷 媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,最终通 过室外地能换热系统转移至地下水或土壤里。在室内热量通 过室内采暖空调末端系统、水源热泵机组系统和室外地能换 热系统不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器 (风机盘管),以13℃以下的冷风的形式为房供冷。
二、热泵的类型及应用 1、水源热泵 水源热泵分为浅层地下水源热泵和地表水源热泵,
(1)水源
原则上讲,凡是水量、水温能够满足制热负荷或制冷负荷
的需求,水质对机组设备不产生腐蚀破坏的任何水源都可
作为水源热泵系统的利用的水源,既可以是再生水,也可
以是自然水源。 1)再生水资源 是指经人利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、

水源热泵工作原理

水源热泵工作原理

水源热泵工作原理水源热泵是一种利用地下水、湖泊、河流等水源作为热源或冷源的热泵系统。

它通过能量转换的方式,将水源中的热能转移到室内供暖或制冷。

工作原理如下:1. 蒸发器:水源热泵系统中的蒸发器是热交换器的一部分,它通过与水源接触,吸收水源中的热能。

当水源中的热量传递到蒸发器中的制冷剂(一般为制冷剂R410A)时,制冷剂从液态变为气态。

2. 压缩机:气态的制冷剂被压缩机吸入,压缩机将制冷剂压缩,使其温度和压力升高。

这个过程需要耗费一定的能量,通常使用电能来驱动压缩机。

3. 冷凝器:压缩机将高温高压的制冷剂送入冷凝器,冷凝器是另一个热交换器,通过与室内空气或水接触,将制冷剂中的热量传递给室内环境。

制冷剂从气态变为液态。

4. 膨胀阀:冷凝器中的液态制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,膨胀阀的作用是降低制冷剂的压力和温度,使其能够再次吸收水源中的热能。

5. 室内热交换:经过膨胀阀后,制冷剂再次进入蒸发器,与室内空气或水接触,吸收室内的热量。

这样循环往复,实现了室内的供暖或制冷。

水源热泵系统的工作原理可以简单概括为热能的吸收、压缩、释放和膨胀的过程。

通过这个过程,系统能够从水源中吸收热能,将其转移到室内,实现室内的舒适温度控制。

水源热泵系统的优势包括:1. 高效节能:水源热泵系统利用地下水或湖泊等水源的稳定温度,无需像空气源热泵那样受到气温波动的影响,能够更稳定地提供热量或冷量,从而实现高效节能。

2. 环保可持续:水源热泵系统不产生直接的燃烧排放物,减少了对环境的污染。

同时,由于水源的温度相对稳定,系统的运行效果也更加稳定可靠。

3. 多功能运行:水源热泵系统既可以提供供暖,也可以提供制冷,满足不同季节和不同地区的需求。

4. 长寿命稳定性:水源热泵系统的主要设备寿命较长,且运行稳定可靠。

水源热泵系统的设计寿命一般可达20年以上。

需要注意的是,水源热泵系统的性能和效果受到水源的温度、水质、水量等因素的影响。

因此,在选择和设计水源热泵系统时,需要充分考虑水源的特点,以确保系统的正常运行和性能表现。

热泵加热最高温度

热泵加热最高温度

热泵加热最高温度热泵加热是一种高效、环保的供暖方式,在现代家居中被广泛使用。

作为一种可持续能源利用的方法,它在能源节约、减少环境污染等方面具有显著的优势。

然而,许多人对于热泵加热的最高温度存在一定的疑问。

本文将探讨热泵加热的最高温度以及影响因素。

首先,我们需要了解热泵加热的原理。

热泵是一种将能量从低温转移到高温的设备。

它通过循环工作流体来实现这一能量传递过程。

常见的热泵技术包括空气源热泵、地源热泵和水源热泵。

这些热泵技术的最高加热温度受到以下几个因素的影响:1. 热源温度:热泵从环境中获取能量,因此热源的温度将影响最终加热温度。

空气源热泵从空气中获取能量,地源热泵从地下获取能量,而水源热泵从水中获取能量。

由于不同的热源温度差异,热泵加热的最高温度也有所不同。

一般而言,空气源热泵的最高加热温度通常在40-50摄氏度之间,地源热泵的最高加热温度可达到50-60摄氏度,而水源热泵的最高加热温度可高达60-80摄氏度。

2. 热泵系统设计:除了热源温度,热泵系统的设计也会对最高加热温度产生影响。

热泵系统由压缩机、膨胀阀、换热器等组件构成,不同的组件组合和参数设置会影响热泵的工作效果。

例如,采用膨胀阀来调节制冷剂的流量,可以提高系统的制热效果,从而使最高加热温度升高。

3. 制冷剂选择:制冷剂是热泵工作过程中的重要组成部分,它可以在低温下蒸发并在高温下冷凝。

不同的制冷剂对热泵加热的最高温度有所不同。

目前常用的制冷剂有R22、R410A等,其中R410A可以达到更高的最高加热温度,因此现代热泵系统通常采用R410A作为制冷剂。

除了以上因素,热泵加热的最高温度还受到室内温度需求和系统运行状态的影响。

热泵系统通常配备室内温控设备,可以根据用户的需求调节加热温度。

另外,热泵系统在运行过程中需要不断地监测和调节工作状态,以保证系统的正常运行和高效加热。

这些因素的综合作用决定了热泵加热的最高温度。

热泵加热的最高温度对于不同的使用场景可能会有所不同。

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1.影响热泵系统运行的因素
水量、水温、水质和供水稳定性是影响污水源热泵系统运行性能的重要因素。

1. 1污水流量对热泵系统的影响
在热泵机组运行时,若污水流量过低,不利于机组的安全运行;污水流量过高时循
环水泵的功率就会增大,耗电量增加。

假设其它条件不变分析水流量对热泵机组性能的影响。

在制冷工况下,当增大水的流量时,换热器的出口水温就会降低,换热系数增大,从而制冷量增加。

然而,当水的流量增加到一定值时,换热系数不再增加,制冷量达到一定值不再变化,如图1.1。

同样的,在冬季工况下增大水的流量时,水侧换热系数增大,蒸发温度升高,从而制热量也会增加,如图1.2
水量也会对热泵COP产生一定的影响。

如图1.3所示,在夏季制冷运行时,增加冷凝器的水流量会导致冷凝压力的降低,使得压缩机的输入功率降低,从而COP值增大。

然而,当水的流量增加到一定值时,COP值的增加速率趋于稳定。

同样地,图1.4中的冬季制热运行时,增加蒸发器中水量使得热泵COP值增大。

因为在蒸发压力增加的同时,压缩机内蒸汽的比体积增加虽然会导致工质的质量流量增加,但压缩比减小又使得单位质量压缩功下降,两者作用相互抵消,使得压缩机输入功率增加的幅度较制热量增加的幅度小,所以COP值增加。

图1.1 夏季工况下水流量和进水温度对制冷量的影响
图1.2 冬季工况下水流量和进水温度对制热量影响
1. 2污水温度对热泵系统的影响
在夏季制冷工况下,污水源热泵机组使用污水作为冷源,水的温度越低越好;在冬
季工况下污水作为热源时,温度则是越高越好。

而且蒸发温度要适度,不能过高,否则
会导致压缩机的排气温度过高,可能导致润滑油发生炭化。

因此,污水温度在200 C左
右时机组的制热和制冷将处于最佳工况点。

水温对热泵COP值是有一定影响的。

夏季制冷时,如果升高冷凝器入口处的水温,则会导致冷凝压力的增加,此时制冷量会降低,同时压缩机的功率会增大,COP值反而
下降,如图1.3所示。

冬季以制热工况运行时,如果升高蒸发器入口处的水温,则会导
致蒸发压力的增加,制热量增大,此时压缩机功率的增加速度较为缓慢,热泵COP值
增大。

然而,当水温增加到一定值时,热泵的COP值不再发生改变,如图1.4
图1.3 夏季工况下水流量和进水温度对制冷COP值影响
图1.3 冬季工况下水流量和进水温度对制冷COP值影响
1.3污水水质对热泵系统的影响
在热泵机组的运行中,水源的水质影响着其寿命和效率。

选择水源时对水质有着一定的基木要求,即:澄清、化学性质稳定、不发生腐蚀现象、不易结垢、无微生物滋生
等。

对水源热泵机组来说,水中有害的成分常常有:钙、铁、镁、锰、二氧化碳、氯离 子、溶解性的氧以及酸碱度等。

(1)结垢。

结垢一般发生在换热面上。

水中Cat+, M 梦+存在的形式通常为正盐和碱 式盐,很容易析出沉淀聚集在换热面上形成水垢,很大程度上影响换热的效果,进而影 响机组效率。

水中以胶体形式存在的Fee+容易在换热面上聚集沉淀,加剧水垢的生成。

Fe2+在遇到氧气的情况下还会发生氧化反应,被氧化后生成的Fe3+在一定的碱性条件下 会生成为氢氧化铁絮状物,进而阻塞换热器的管道,使热泵机组无法正常地运行。

(2)腐蚀。

溶解于水中的氧对不同金属的腐蚀性有所不同。

对钢铁来说,氧溶解于 水中的含量大会加快腐蚀的速率。

一般情况下,铜在淡水中的腐蚀性较小,但当氧和二 氧化碳在水中的溶解含量较高时,其腐蚀速率将加快。

在缺氧的条件下,在水中处于游 离状态的二氧化碳也会会导致铜和钢发生腐蚀现象。

水中的氯离子也会加剧热泵系统中 换热器管内的局部腐蚀。

(3)混浊度与含砂量。

污水的混浊度高会在系统中形成沉积,阻塞、管道,影响机 组的正常运行。

(4)油污。

城市生活污水中常常会有残余的油类物质,它会影响到热泵设备的换热 效果,并很有可能使机组的使用寿命减少。

1. 4水质稳定性对热泵系统的影响
水质的不稳定将加剧对换热器的腐蚀程度。

我们不仅可以通过各种试验来对水质稳 定性进行检测,也可以通过计算水质的分析指标来进行判断。

溶解于水中的碳酸钙的饱 和pH 常常用pHs 表示,通过计算可以求得
)()3.9(A H T s s N N N N pH +-++= 式中,s N —总的溶解固体常数;
T N 温度常数;
H N —钙的硬度常数;
A N —总的碱度常数。

水质的稳定指数可以简写为RSI, 02pH pH RSI S -=
式中,pHs —在系统运行状况下污水的实际pH 值;
0pH —水中的碳酸钙饱和pH 值.。

稳定指数标准如下表1.1
2热泵性能评价
目前有很多种评价热泵性能的指标,常用的热泵系统热力指标[[53]有:性能系数COP . 一次能源利用系数E 。

通常利用清洁能源时进行的节能与环保评价指标是以一次能源消 耗利用系数E 来表征的。

2. 1热泵性能系数
热泵想要将低品位能源的品质提高,就必须要消耗一定量的高品质能源。

因而,热 泵对能量的消耗是一个很重要的技术性经济指标。

我们常用热泵的性能系数来比较热泵 的能量效率。

循环热流量Q 和所消耗的驱动功率W 之比,称为性能系数COP 。

热泵制 热时的性能系数称为制热系数COPH ,热泵制冷时的性能系数称为制冷系数COP R 。

2.1.1与空气源热泵相比
空气源热泵历史悠久,系统也很简单,但是它与污水源热泵相比,不适宜用于寒冷 地区,则是因为作为冷热源的空气比热容小,随环境温度影响较大。

空气源热泵的制热 量随室外环境温度的下降而减少,而制冷量也会随夏季室外温度的升高而减少,因此夏 季高温和寒冬时热泵的效率会大大降低,COP 一般为2.2-3.0,要比污水源热泵的COP 低。

通常污水源热泵性能系数可高达5.0-6.0,在产生相同热量或冷量的条件下所消耗的 能量与比空气源热泵相比要节省45%左右。

另一方面,空气源热泵在冬季供暖时,蒸发 器上会出现结霜现象,因此需要进行定期除霜,也会产生额外的能量消耗。

2. 1. 2与地下水源热泵相比
地下水源热泵利用从水井中抽取的地下水资源,地下水温度恒定,水质较好,但是 地下水源热泵有着一定的选址条件。

要求选取的地区要有丰富的地下水资源和可靠的回 表1.1 稳定指数判定标准
表2.1 污水源热泵与其他空调系统比较
灌能力。

目前我国对地下水回灌技术的研究并不太成熟,因此要花大量的精力和物力去 解决水质污染、废水回灌以及地面沉降等可能出现的问题。

而污水源热泵不需要考虑这 些问题,污水作为冷热源,不会造成污染问题,更为城市污水提供了再利用的途径。

近年来,混合式热泵有了一定的发展。

齐鲁石化水厂采用了污水源与地下水源复合 热泵空调系统[}ss},冬季直接利用厂内污水作为热源进行供热,夏季时热泵机组通过向地 下水源放热进而达到为办公楼供冷的目的。

热泵机组的实际制热系数可达4.8。

因此, 恰当利用混合式热泵可提高机组的性能系数。

2.1.3与土壤源热泵相比
土壤源热泵利用的是地面Sm 以下的上壤中蕴含的能量,绿色环保,占地面积小。

但是上壤的导热系数较小,换热量小,因此换热的盘管占地面积较大,无论是水平或垂 直敷设埋管,投资较大,还要注意腐蚀问题。

从节能效益上看,污水源热泵的节能系数 与上壤源热泵的相差不大。

选择土壤源热泵时需要慎重考察当地的地质条件和土壤性 育旨。

2. 2一次能源利用系数
COP 值可以反映热泵输出热量与功耗的比值,但是热和功之间存在能、质上的差别, 因此,热泵系统常用一次能源利用系数来评价热泵的效率[[s6]。

一次能源利用系数一般E 来表示,它表示系统循环供应的能量和所消耗的一次能源能量之比。

能源利用系数E 具 有与锅炉效率等同的含义,此时将热泵与锅炉等设备相比,则具有很好的可比性。

任何形式热泵的一次能源利用系数E 可表示为:
耗量热泵系统的一次能源消热泵系统的总输热量
=E
以供暖季节为例,不同形式的供暖设备的一次能源利用系数不同。

(1)燃煤、燃气锅炉:
B E η=
式中,B η—锅炉的热效率,燃煤锅炉的效率取70%,燃气锅炉效率取85%。

(2)电锅炉:
T =ηη×B E
式中,B η—电锅炉的热效率,取98%; T η—输送电效率,取90% 。

COP 取4.32。

通过以上公式可以得到常用供热方式的一次能源利用系数,如表2.2所示。

其对比 情况可用直观的柱状图表示如图
2.1
从上述图表中可以看出,燃气热泵的一次能源利用系数最高,二电锅炉最低。

污水源热泵系统也是电能驱动的,虽然一次能原利用系数没有燃气热泵的高,但比传统的锅炉房供暖设备要高。

热泵的一次能源利用系数都大于1。

因此污水源热泵能源使用价值很高,具有很大节能潜力。

表2.2 常用供热方式的一次能源利用系数比较
图2.1 常用供热方式的一次能源利用系数柱状图。

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