污水源热泵常见问题

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(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。

热泵热水机组原理及常见问题

热泵热水机组原理及常见问题

热泵热水器是一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。

与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。

热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。

目前,热泵热水器有空气源热泵热水器、水源热泵和太阳能型三种系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。

根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。

空气源(太阳能)热泵是当今世界上最先进的产品之一,该产品以制冷剂为媒介,制冷剂在风机盘管(或太阳能板)中吸收空气中(或阳光)中的能量,再经压缩机压缩制热后,通过换热装置将热量传递给水,来制取热水,热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接用于热水供应。

热泵热水机组原理:热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境(大气或地下水等)下的热量转移到高温环境下的热水器中,去加热制取高温的热水。

热泵可以与水泵相比拟,水是不能自发地从低处流向高处,要将低处的水输送到高处,必须用一台水泵,消耗一部分电力,才能将水送到高处的水箱中。

同样,根据热力学第二定律,热量也是不能自发地从低温环境向高温环境中转移(传送),而要实现这个目的,必须要有一台机器,消耗一部分机械功(例如电能),才能将低温环境中的热量传送到高温环境中去。

这样的机器就称之为"热泵"。

热泵的作用是将空气中或低温水中的热量取出,连同本身所用的电能转变成的热能,一起送到高温环境中去应用。

方案设计及设备选型一、每天总用水量计算基本参数:序号名称桶提淋浴浴池1学生宿舍(每人每天)25-30L40-50L\2员工宿舍(每人每天)30-40L40-50L\3住宅(每人每天)\50-60L 80-100L4宾馆客房(每间每人)150-200L5桑拿休闲(每人每天)60-80L6美容美发(每人每天)20-30L【计算公式】人(间)×总人数(间)=每天热水总用量二、设备选型1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量)【公式】总用水量×需提温度=每天总热负3、设备选用每天热水总用量≤每天额定供水量每天总热负≤机组每天额定生产热量三、实例某工厂员工宿舍楼共住200人,每天每人需要55℃淋浴热水40L【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】每天总用水量即200人×40L=8000L=8吨每天总热负荷即8000L每天总用水量×40℃=320000千卡设备选型: 威德斯WAS050A热水机组2台额定额定小时供水量420L 额定小时制热量16.5KW2台机额定供水量:420L×2台×14小时=11760L2台机额定总热负荷: 16.5KW×2台×14小时×860千卡/度=397320千卡每天总用水量8000L<2台机组每天额定供水量11760L每天总热负荷320000千卡<2台机组每天额定总热负荷397320千卡家用热泵热水器的水箱如何选?热泵热水器的水箱根据用户一天的实际用水量确定,在用户可接受的条件下,建议用户选用大一型号的水箱,一般家庭:1-2人,配150或200L水箱(100L/人);3-4人,配200或2×150L水箱(80L/人);5-6人,配300或2×200L水箱(70L/人)。

污水源热泵规模化利用及相关技术问题的探讨

污水源热泵规模化利用及相关技术问题的探讨
( 2) 热泵供水温度与末端设备的匹配。不同末端 设备所要求的供水温度不同, 风机盘管为供水温度 60℃, 地板采暖为 45℃。供水温度越高, 污水源热泵性 能系数 COP 越低。以某一热泵机组为例, 在 45℃/40℃ 温度时 COP 为 4.02, 在 60℃/55℃温度时 COP 为 3.21。
Key wor ds: Βιβλιοθήκη WTP; DHC; heat pump
5 热泵机组对水质的要求
为保证污水源热泵机组的正常工作, 除对热源水的
6 污水源热泵的经济性
污水源热泵的经济性按下述指标计算: 污水可提取 温差冬季为 7℃( 进、出水温度 12℃/5℃) 、夏季为 12℃ ( 进、出水温度 20℃/32℃) , 热泵 COP 制热为 3.75、制冷 为 4.35, 面积负荷指标供暖为 45W/m2, 供冷 90W/m2。对于 一个 40 万 t/d 的污水处理厂, 则供热面积约 400 万 m2, 供冷面积约 210 万 m2。以北京市为例, 到 2008 年城市 污水处理能力将达到 268 万 t/d, 采用污水热泵约可为 2680 万 m2 的住宅供热, 占现在供暖面积的 8%。
污水源热泵规模化利用及相关技术问题的探讨
田国强
( 中元国际工程设计研究院, 北京 100089)
摘要: 污水源热泵不仅可以部分替代燃煤锅炉供热, 减少对化石燃料依赖, 还可以实现 夏季供冷, 减少空调用电负荷; 污水处理厂采用热泵技术可以实现区域范围内的冷热联供, 使 污水综合利用效率最大化。
关键词: 污水处理; 区域供冷供热; 热泵
沉砂池
热源污水循环泵
热 / 冷水蓄热池
图 3 以二级出水或中水为热源的污水源热泵系统流程图
3 国外污水源热泵的应用

污水处理设备使用过程中显现的问题

污水处理设备使用过程中显现的问题

污水处理设备使用过程中显现的问题一、背景介绍污水处理设备是一种用于清除污水中污染物的设备。

它可以使污水更符合环境排放标准或再利用标准。

污水处理设备在排放污水时起到了至关紧要的作用。

但在使用过程中,难免会显现各种各样的问题。

二、问题描述2.1 污泥泵堵塞污泥泵是污水处理设备中的紧要构成部分。

但在使用过程中,污泥泵有可能会显现堵塞的情况。

造成污泥泵堵塞的原因较多,例如污泥浓度过高、进口阀门或泵叶片磨损过度、过长时间连续运行等。

产生堵塞时,可以实行清理泵体内块状污泥的方法,或者更换受损的部件。

2.2 滤网堵塞滤网是污水处理设备中最简单堵塞的部分之一、滤网通常在污水处理的初级处理阶段使用,通过网目过滤污水中的泥沙、砂粒等杂物。

滤网堵塞的紧要原因是不能适时清除污物,导致滤网损坏或被污物堵塞。

清洗滤网可以接受水扫、蒸气清洗、机械清洗等方法进行。

2.3 气浮机气水比失调气浮机是一种高效的废水处理设备,它通过在污水中注入气体,使污物浮起并被分别出来。

而气浮机气水比的大小将直接影响到污物的浮起速度和浮起效果,过大或过小的气水比都会影响到气浮机的处理效率。

因此,必需对气浮机气水比进行调整。

调整气水比可以通过调整并掌控气泡大小、位置和密度来实现。

2.4 脱水机滤带紊乱脱水机是将半固态物质中的水分去除的设备。

在脱水处理过程中,滤带起到了关键作用。

但有时候滤带会显现紊乱的情况,例如布带松动、失调或滤带上聚积过多的污泥。

显现这些情况时,可以使用手动调整或更换滤带解决。

2.5 隔油池积存过多的油层隔油器用于分别污水中的油脂和污物。

在使用过程中,隔油池简单积存过多的油层,这会导致隔油器处理效率降低。

层积油的原因包括油脂比较稠膩、隔油池运行时间过长等。

清理油层可以接受泵油或人工清理的方式。

三、解决方案针对上述问题,提出以下解决方案:•在污泥泵堵塞情况下,定期清理污泥泵,并加强对污泥浓度的监控。

•对于滤网堵塞的问题,可以使用定期清洗、更换污染物处理设备等方式进行解决。

污水源热泵性能影响因素

污水源热泵性能影响因素

污水源热泵性能影响因素
污水源热泵是一种高效利用污水中的能量来供暖和制冷的系统。

它的性能受多种因素影响,下面将探讨其中的几个重要因素。

1. 污水温度
污水的温度是影响热泵性能的关键因素之一。

污水温度较高时,热泵的供热效果更好,制冷效果也更明显。

因此,保持污水温度的
稳定和提高污水温度可以提高热泵系统的性能。

2. 污水流量
污水的流量对热泵系统的性能也有一定影响。

较大的污水流量
可以提供更多的热量和制冷能力,从而增加热泵的效率。

因此,保
持污水流量的稳定和增加污水流量有助于提高热泵系统的性能。

3. 污水污染程度
污水的污染程度会影响热泵系统的热交换效果。

较高的污染程度可能导致热泵系统的传热管壁附着污泥或其他物质,降低热交换效率。

因此,减少污水的污染程度可以改善热泵系统的性能。

4. 热泵设备质量
热泵设备的质量也会对系统的性能产生影响。

高质量的热泵设备具有更高的效率和更稳定的运行。

因此,选择和使用优质的热泵设备可以提高系统的性能。

以上是污水源热泵性能的几个重要影响因素。

了解和控制这些因素,可以提高热泵系统的效率和可靠性。

对于污水源热泵系统的设计和运行,需要综合考虑这些因素,并采取相应的措施来优化系统性能。

《污水源热泵》课件

《污水源热泵》课件

Part Three
污水源热泵系统组 成
污水换热器
功能:将污水中的 热量传递给清洁水
结构:由换热管、 壳体、密封件等组 成
工作原理:利用污 水与清洁水之间的 温差进行热交换
应用:广泛应用于 污水处理厂、工业 废水处理等领域
热泵机组
压缩机:将低压气体压缩 成高压气体,提高温度
冷凝器:将高压气体冷却 成液体,释放热量
运行
常见故障及处理方法
压缩机故障:检查压缩机 是否正常工作,如有问题 需及时更换
冷凝器故障:检查冷凝器 是否正常工作,如有问题 需及时清洗或更换
蒸发器故障:检查蒸发器 是否正常工作,如有问题 需及时清洗或更换
控制系统故障:检查控制 系统是否正常工作,如有 问题需及时维修或更换
管道堵塞:检查管道是否 堵塞,如有问题需及时疏 通
工业废水处理: 利用工业废水中 的热量进行热交 换,降低能源消 耗
农业灌溉:利用 农业灌溉水中的 热量进行热交换, 提高灌溉效率
建筑供暖:利用 污水源热泵为建 筑提供供暖,降 低能源消耗和碳 排放
污水源热泵的优势与局限性
优势:节能环保,可利用污水中的热量进行供暖或制冷 优势:运行稳定,不受外界环境影响 局限性:需要定期维护和清洗,以保证设备的正常运行 局限性:对水质要求较高,不适用于含有大量杂质或腐蚀性物质的污水
膨胀阀:控制制冷剂流量, 调节蒸发压力
蒸发器:吸收污水中的热 量,使污水降温
辅助系统
水泵:用于输送污水和热泵系统之 间的循环水
控制系统:用于控制热泵系统的运 行和调节
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换热器:用于将污水中的热量传递 给热泵系统
过滤器:用于过滤污水中的杂质, 保护热泵系统

污水源热泵技术的若干方面阐述

污水源热泵技术的若干方面阐述

污水源热泵技术的若干方面阐述引言近几年来,低碳生活已经成为热门话题,能源与环境是可持续发展的两大主题,目前以燃烧石化原料为主的建筑物供暖空调不仅能耗量大,而且对环境造成极大污染。

城市污水主要由工业污水和生活污水组成,水量十分巨大,是一种蕴含丰富低位热能的可再生资源。

热泵是一种从自然界中的空气、水或土壤中获取低品位热能,仅仅消耗很小一部分电能,就能提供可被人们所用的高品位热能的装置。

污水源热泵系统以城市污水作为冷、热源,是解决室内冬季地暖、夏季空调和全年卫生热水供应的重要技术,不仅能够节约能源,还能降低消耗,是城市资源化开发利用有效途径,为提高城市环境提供了新的思路。

一、污水源热泵的工作原理污水源热泵,通过提取城市污水中储存能量,仅仅消耗少量的电能,就能借助热泵机组系统中制冷剂的物态循环变化,在夏季,从室内空气中提取额热量,排至水中,因水温低而带走热量,以降低室温;冬季则从污水水源中提取热量,由热泵通过空气或水作为载冷剂,提升温度后送至建筑物中,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。

通常污水源热泵消耗1kW的能量能使用户得到4kW以上的冷热量。

二、热泵的发展历程及现状十九世纪初,法国科学家萨迪.卡诺首次提出“卡诺循环”理论,这成为热泵技术的起源。

1852年英国科学家开尔文提出,冷冻装置可以用于加热,将逆卡诺循环用于加热的热泵设想。

他第一个提出了一个正式的热泵系统,之后有众多科学技术人员对热泵系统进行了研究和应用。

热泵技术在20世纪40年代得到迅速发展,家用热泵和商用热泵开始进入市场。

进入到20世纪70年代,随着世界各国对热泵研究工作的重视,热泵行业进入了黄金时期,在节约能源和保护环境方面起着重大的作用。

新中国成立以后,随着改革开放的到来,热泵技术被引入中国。

随着经济的发展,由于能源问题越来越被关注,热泵节能优势越来越明显,热泵行业也得到了较快速的发展。

目前,污水源热泵系统技术已经成熟,国内外工程实例较多。

水源热泵系统的水问题研究

水源热泵系统的水问题研究

水源热泵系统的水问题研究王朝华【摘要】水源热泵系统是一种利用地下水与地表温度差的能源利用系统,它即可供热又可制冷,在水源热泵系统的建设和运行过程中,可能存在回灌堵塞、热污染、地面沉降等一系列水问题.为解决水源热泵系统运行过程中可能会出现的问题,通过对水源热泵系统的调查研究,对水源热泵系统运行过程中的有关水问题进行了分析,指出了水源热泵系统运行过程中可能存在的回灌堵塞问题、热污染问题、腐蚀和水质问题、地面沉降等问题,并给出了具体的解决措施.这些问题应在设计和建设过程中引起高度重视,并重点解决,确保水源热泵系统长久稳定的运行.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2011(033)003【总页数】3页(P35-37)【关键词】水源热泵;回灌;热污染;腐蚀;地面沉降【作者】王朝华【作者单位】河北省保定水文水资源勘测局,河北保定,071000【正文语种】中文【中图分类】D968;P641.8水源热泵系统是根据可逆卡诺循环原理,利用地温能源,冬天采用热泵技术原理,通过热交换将地下水的热量提出用于室内采暖,而夏天则利用地下水带走热量,达到制冷效果,具备了为建筑物冬季供暖、夏季制冷和 24小时提供热水的“三联供”功能。

由于水源热泵系统通过地下水进行吸放热,减小了空调系统对地面空气污染,符合当前可持续发展的要求。

采用水源热泵系统提供冷热源,系统不消耗水资源,只是采用地下水作为热泵机组提取地下恒温能量的传导介质。

项目用水采用“抽灌分离”的循环用水,地下水通过抽水井提取进入热泵系统,经过热交换后又从回水系统通过回灌井回灌到地下,整个用水过程为封闭循环用水,地下水除了温度外与外界不发生物质交换[1][2]。

1 水源热泵系统的工作原理在冬季制热模式下,高温高压的制冷剂气体从压缩机排出后进入冷凝器,冷凝过程中释放热量而冷却成高压液体,释放的热量用来供暖,高压液体经膨胀阀进行节流膨胀成为低压液体,再进入蒸发器,蒸发为低压蒸汽,蒸发过程中吸收地下水中的热量。

污水源热泵知识问答

污水源热泵知识问答

1.什么是热泵?热泵是一种可以利用低温热源,以少量的电能转换出多于电能本身数倍热量的装置。

它是利用压缩机驱动管道内的制冷剂循环流动,不断的蒸发冷凝,通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,把外界的热量源源不断地聚集起来。

2.什么是污水源热泵?污水源热泵,是利用污水(城市原生污水,二级污水,江、河、湖水)资源作为热泵的冷、热源,通过热泵技术将污水中的低品位热能,转换为高品位热能的装置。

3.哈尔滨工大金涛污水源热泵系统工作原理?污水热泵是以污水(包括地表水)作为低温热源,利用热泵技术回收或提取污水中的低温热能,其中污水包括市政管网中未处理的原生污水、污水处理厂已处理污水,地表水包括江河湖水、海水及污水处理后的再生水。

由于污水及地表水的水质条件较差,利用过程中又是开式循环,悬浮物和杂质成迅速的累积过程,因此提取热量时需要解决防堵、防垢及低能耗运行等一系列可能影响到系统的运行效果、运行维护、投资、运行费的相关问题。

为应对污水或地表水水质条件,目前的系统多采用间接式系统。

先将污水或地表水的热量传递给清洁水,再由清洁水进入热泵机组,清洁水在污水换热器和热泵机组之间形成封闭循环,起中介热量传递作用,我们将其称之为“中介循环”,而污水或地表水的自身循环称之为“污水或地表水循环”,末端系统循环水在热泵机组与末端散热设备之间循环则称之为“末端循环”。

为此,污水与地表水热泵供热空调系统宏观上由三个子循环系统构成,即污水循环、中介循环和末端循环,热泵机组的内部还有一个热泵工质(例如氟利昂)循环,即热泵机组的工作过程,宏观上不显现。

系统的主要设备包括污水泵、污水换热器、中介泵、热泵机组、末端泵。

如图2所示,系统的工作过程如下:污水干渠图1 污水热泵供热空调工艺流程示意图(1)首先,11℃左右的污水或地表水经过污水泵提升,在无堵塞高效换热技术条件下进入污水换热器进行换热,将一定温差范围内(5℃左右)的温差热量传递给清洁水,再以7℃左右排放至下游水源处,实现污水循环。

热泵机组常见故障分析及排除方法汇总

热泵机组常见故障分析及排除方法汇总

热泵机组常见故障分析及排除方法汇总易粉学堂易粉学堂具有强大的讲师团队,特聘讲师有来自世界著名中央空调品牌研发产品的工程师、行业内专家、设计院暖通专业主任工程师以及经验丰富的工程公司项目经理及设计师,更有暖通空调行业的营销策划大师为您的企业把脉诊断。

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二、故障现象:水温、环境、化霜、回水温度传感器故障原因分析1、检查温度传感器线有无断开或损坏现象;2、检查传感器阻值是否正常,如阻值不正常须更换温度探头看故障是否消失;3、主板上对应传感器电阻已坏,须更换主板看故障是否消失。

三、故障现象:水流故障原因分析1、检查水泵是否开启以及水泵内有无空气;2、检查水箱内是否有水;3、检查水流开关是否损坏;4、水流开关两条线到主板上COM和SHUI端子上是否接触良好。

四、故障现象:高压保护原因分析1、检查机组运行时是否真正的高压保护(高于最大设定压力),若压力低于很多就保护则是开关偏差太大须更换高压开关;2、检查显示水温和实际水温是否一致;3、检查水箱中水是否在下循环口上面,水流量如果很小侧检查水泵是否有空气、水管过滤器是否有堵塞;4、新机刚安装水温在低于55℃以下出现保护,检查机组循环水泵流量、水管口径是否符合要求,然后检查温差是否在2-5℃左右;5、机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器;6、检查水箱内的水是否注满,高低压阀芯是否完全打开,安装时连接管是否严重折伤及机组抽真空度是否达到要求,若不符合都会出现高压保护(注明:家用机);若含泵机器特别注意水泵的排空要排好,还有如是新机一安装压力就升的很快保护,首先检查水泵有没有在转,因为这种小泵时间长没工作会出现卡住现象,只要拆开水泵拨动一下转轮就可以;7、检查高压开关是否坏掉,在停机状态下高压开关两端用万用表测量应是相通的;8、检查电控板上连接高压开关的两条线是否接触好;9、检查电控板高压功能有无失效(把电控板上高压端子“HP”和公共端子“COM”用电线连接在一起,如果还出现高压保护侧电控板有故障)。

污水源热泵优缺点.

污水源热泵优缺点.
总结起来,绿特污水源热泵技术具有以下特点:
1.环保效益显著
原生污水源热泵是利用了城市废热作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污水干渠,污水与其他设备或系统不接触,污水密闭循环,不污染环境与其他设备或水系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。
方案二采用燃气/空气源热泵系统。本方案系统简单,初投资较低,其主要缺点是在夏季高温和冬季寒冷天气时,热泵的效率大大降低。系统制热量随室外空气温度降低而减少,这与建筑热负荷需求趋势正好相反。此外,在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜。
方案三采用地源热泵系统。该系统大大提高了一次能源的利用率,具有高效节能的优点。迄今为止,制约该系统在我国应用的主要障碍是地下埋管的初投资较高,政府、建筑设计人员和公众对这一技术还缺乏了解。
2.高效节能
冬季,污水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。供暖制冷所投入的电能在1KW时可得到5KW左右的热能或冷能。能源利用效率远高于其他形式的中央空调系统。
3.运行稳定可靠
5.投资运行费用低
城市污水源热泵具有初投资低,运行费低的巨大经济优势。运行效果良好,经济效益显著。污水热泵系统的机房面积仅为其他系统的50%。系统根据室外温度及室内温度要求自动调节,可做到无人看管,同时也可做到联网监控。污水源热泵系统原理简单,设备的可靠性强,维护量小,平时无设备的维护问题。
优势
1、水源热泵可以一机两用,冬季供热夏季供冷。

水源热泵常见故障及排除方法

水源热泵常见故障及排除方法

水源热泵常见故障及排除方法
水源热泵常见故障及排除方法包括以下几个方面:
1. 系统无法启动:
-检查电源是否正常供电,确保主机和控制器接通电源。

-检查保险丝是否损坏,如有需要更换。

-检查是否有漏电或短路现象,必要时修复电路问题。

2. 循环泵无法正常工作:
-检查循环泵是否通电,确认电源是否正常。

-检查循环泵的轴承是否损坏,如有需要更换。

-检查循环泵的输液管道是否有堵塞或泄漏,及时清理或修复。

3. 主机噪音或振动过大:
-检查主机底座是否稳固,如松动需固定好。

-检查主机内部零部件是否损坏,必要时修复或更换。

4. 制冷效果不佳或制热效果不佳:
-检查水源是否充足,确保供水温度符合要求。

-检查过滤器是否清洁,如有需要清洗或更换过滤器。

-检查蒸发器和冷凝器是否有污垢,必要时进行清洁。

5. 控制器故障:
-检查控制器是否正常供电,确保电源稳定。

-检查控制器设置是否正确,如有需要重新设置参数。

-检查控制器是否损坏,必要时更换控制器。

水源热泵中央空调水系统存在问题及解决方案

水源热泵中央空调水系统存在问题及解决方案

水源热泵中央空调水系统存在问题及解决方案水源热泵中央空调水系统存在问题及解决方案一、水源热泵概念:水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)或再生水源(包括生活污水、工业废水、热电厂冷却水,油田废水等)的,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。

水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。

地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。

通常水源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到4KW以上的热量或冷量。

二、水源热泵中央空调工作原理“热泵”是借鉴“水泵”一词得来。

在自然环境中,水向低处流动,热向低温位传递。

水泵将水从低处送至高处,而热泵可将低温位热能交换至高温位提供利用。

热泵在本质上是与制冷机相同的,只是运行工况不同。

其工作原理是,由电能驱动压缩机,使水质循环运动反复发生,在蒸发器吸热,冷凝器放热,使热量不断交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热式制冷式功能。

水源热泵工程是一项系统工程,一般由水源系统,水源热泵机组和末端散热器三部分组成。

水源系统包括水源、取水构筑物、输水管网和水处理设备。

三、水源热泵中央空调水系统存在的问题1.由于水源热泵机组采用地下水来做为外循环水,地下水含有一定量的泥砂和悬浮物,使其在进入设备时会对机组和管、阀造成磨损,含砂量高和浑浊度高的地下水,若在使用过程中未处理,则回灌时会造成含水层堵塞,使回水量逐渐降低。

2.地下水还含有不同的离子、分子、化合物和气体,使地下水具有酸碱度、硬度、腐蚀性等化学性质,会对机组材质造成一定的影响。

特别是在冬季制热工况下,水温常常在50℃以上,水中的钙、镁离子容易析出结垢,影响换热效果。

四、水源热泵中央空调水系统存在问题之水处理方案如果水源的水质不适宜地源热泵机组使用时可以采取相应的技术措施进行水质处理,使其符合机组要求。

污水源热泵在污水厂应用遇到的问题及解决方案 郭斌继

污水源热泵在污水厂应用遇到的问题及解决方案 郭斌继

污水源热泵在污水厂应用遇到的问题及解决方案郭斌继摘要:伴随着污水处理行业在我国的飞速发展和广泛重视,各地有序组织建设各类污水处理厂。

而污水处理厂大部分都处于城市边缘或者远郊,一些市政配套设施无法覆盖,污水处理厂内的构建筑物在冬季无法采用市政热网或燃气来为其提供采暖热源。

冬季污水处理厂处理过的污水,具有8-12℃的相对稳定温度,污水源热泵利用这部分低品位热能,可以有效解决厂区冬季采暖问题,也可以满足附属办公用房夏季的制冷负荷需求。

污水源热泵具有多项节能环保的技术及措施得到了认可与推崇,为国家节能减排、降低雾霾做出贡献,已较广泛的应用在各大污水处理厂之中。

本文针对污水源热泵在我国北方某污水处理厂应用过程中,遇到的绿藻类絮状物堵塞过滤器的问题,通过问题分析并查找原因,提出一系列合理化解决方案,对该类工程起到一定的借鉴作用。

关键词:污水源热泵,污水处理厂,热泵应用,解决方案1 概述本项目为我国北方某污水处理厂提标改造工程,需要新建加药间、深度污泥除臭间等建筑,提标改造完成后其污水排放水质达到一级A类水质标准。

污水处理厂原有2座小规模的热泵机房包含4台热泵机组,但没有过多的供热余量,也不具备扩建的条件,本次提标改造需要新建热泵机房以满足新建建筑物冬季的采暖需求。

污水源热泵系统的应用有直接式、间接式等方式,结合本项目的实际,参照现有热泵机房应用情况,业主决定选用直接式污水源热泵系统形式。

直接式污水源热泵系统是指污水直接进入热泵主机的蒸发器或冷凝器进行换热的系统形式,直接式污水源热泵系统取消了中介水循环,节省了污水换热的损失,可提高系统的能效比[1],原理如图1。

(图中:1污水源2粗效过滤缓冲池3一级污水泵4防阻机5二级污水泵6热泵机组7末端循环泵8末端管网)原有两座小型热泵机房的系统均没有采用二级污水泵和防阻机,而是采取热泵机组污水入口处加现场焊制的旧式大体积过滤器的形式,机组运行十天左右,定期停机清洗过滤器,满足冬季供热需求,本工程亦被要求采取该形式以降低投资。

我厂污水源热泵能效分析

我厂污水源热泵能效分析

我厂污水源热泵能效分析一、研究背景污水源热泵系统是一种可以利用中水既可供热又可制冷的高效节能空调系统。

水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位热能的转移。

水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中。

通常水源热泵的电能与热能比为1:4。

我厂的污水源热泵采用的是开式系统,开式系统是指污水经过换热器直接排放的系统。

我厂原冬季供暖采用2t燃油锅炉供暖方式,末端采用钢制暖气片,出水温度85℃,室内温度16℃,车间温度0-5℃。

现改为水源热泵机组进行供暖及制冷,位于体育馆北侧,设计供暖面积为9000 m2,设计制冷面积为3000m2。

供暖时水源热泵机组运行的设定温度为45℃,室温为18℃,车间温度5-10℃。

二、污水源热泵的原理污水源热泵的水源取水点为1#线出水口,此处安装有2台15kw的上海凯泉生产的潜水泵,流量50 m3/h,扬程34 m,这两台泵是生产运行稳定时的取水泵。

同时在1# 线4#澄清池安装有两台15kw的潜水泵,流量50m3/h,扬程34 m,这两台潜水泵是作为备用取水泵使用,当停产或减产时可以抽取池中水源。

经取水泵提取的水通过管道输送到水源热泵房内与板式换热器进行能量交换,交换后的水直接排放到下水道内。

板式换热器通过提取潜水泵提供的污水中的能量与冷冻水循环泵提供的自来水进行能量交换,冷冻水循环泵将板式换热器提取能量后的水源供给水源热泵机组,污水将板式换热器中的能量带走排放。

板式换热器为阿拉法拉生产,换热器换热量为470kw、换热面积为74.2 m 2,流道宽12mm,板片厚度为0.5mm,流量为87 m 3/h,共两台,每台换热器可供机组单台运行时所需的制冷/制热量。

冷冻水循环水泵采用上海凯泉生产的管道泵,电机功率为7.5kw,流量93 m3/h,扬程17.4m,共3台。

浅析水源热泵在工程应用中遇到的问题

浅析水源热泵在工程应用中遇到的问题
造成.短路"现象.
及在钻井过程中遇到的相关数据.…并根据 这些数据,针对本项目需求,确定室外井数 量,井深,挡板位置,回灌层深度等. 本章小结:单井回灌式水源热泵系统
的关键技术是室外井的设计和施工,系统
方案的可行性取决于单井出水量以及回灌
是否满足要求.然而良好的设计还需要考 虑井群选择地的水文地质条件,环境气象
工程技术
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浅析水源热泵在工程应用中遇到的问题
潘雷
(北京海淀科技园建设股份有限公司
北京
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00080)
擒要:奉i针对水源热泵(单井啊灌式)禾境在工程中出现的一砻问题,t先从水泺燕秉的一些基本知识介绍人手,结合工程实际情况,
着重用连单井田摹式术源热泵最皖在设计上庄注毒的几个方面.扣室外井的深度,井的同距等,强调好的成井质量是摹统运行的有力保 障.引发思考:节能方面存在一些不足.在谩计阶覆蛄合其他专业综合考虑.环保方面存在一些同意,如施工过程消耗一定量地下水乎.在 海淀新看守所工程使用更为环保的土_嚷潭熟泵,荻碍较好效秉.曩后天本文的培论和建议. 节匏 环保 关键词:单井田蕾式豢蠢热泵 士外井 文献标识码:A 文章编号l 1672--3791(2009)05(e)-0063-02 中图分类号lTfl34期循Fra bibliotek,使水污染扩散.
④地下水式水源热泵项目大量增加,
地下水各含水层由于距离较近发生不同水
土配料不合理也会造成回水迅速回灌到抽 水区.造成后果:进水温度逐渐减低,制热
量逐渐减少.
问题小结:在实际工程中,若确实或考 虑使用地F水源热泵,应先对建设项目范围 内的水文地质进行调查.主要调查项目包 括:地下状况,地下水位,可能通过的含水 层等.地下状况的调查方法应与系统形式
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【每日一帖】污水源热泵常见问题(2011.09.26)
1、污水源热泵热源条件?污水源的特点?
答:城市污水是工业废水与生活污水的总和,是城市余热型可再生性清洁能源,包括原生污水(指市政干渠污水)与污水处理厂二级出水,其作为热泵冷热源具有如下特点:
2、城市污水的体量?
(1)城市污水量为城市供水量的85%以上,数量巨大,相关部门预测,2010年我国年污水排放量达720亿m3,若全部将污水热能再生利用,按5℃温降计算,污水源热泵系统可为面积10亿m2以上的建筑供暖,为城市年新建筑面积的3倍。

在市区内既可分散性小规模应用,也可建设大型热泵站,系统机组装机容量单台可在100kW-2000kW之间,甚至更大。

3、城市污水的温度如何?
(2)城市污水水温相对较高且随季节变化幅度较小,通常在10℃以内,具有冬暖夏凉的冷热特点,温度全年在10-25℃之间,适合暖通空调冬夏两用,供暖时水温较地下水温高3-5℃,制冷时较空气温度低10-15℃。

4、城市污水的分布如何?
(3)我国能源资源分布不均,煤炭等矿产资源有60%分布在华北,水力资源有70%分布在西南,而经济发达、工业和人口化较集中(约占全国人口总数的37%)的南方八省一市的能源却比较缺乏,煤炭量占全国的2%,水力资源仅为10% 。

而城市污水热能分布于各大中城市市区内,与人口及城市工业化程度成正比,将城市污水作为一种新能源,在适当优化能源结构的同时,缓解了能源缺乏及分布的不均匀性问题。

在目前可利用条件下,污水源热泵能为15% 以上的建筑物供暖空调。


5、污水源热泵的能效比?各级污水的性能和特点?
(4)城市污水是载热水体,热容量大,相对空气源、土壤源而言,换热设备具有较高的传热系数,热泵系统运行效率高,空气源、土壤源热泵制热系数在3
以下,而水源热泵可高达4.5甚至以上。

6、污水源热泵的初投资和运行费用?
(5)城市污水较空气源、地下水源、土壤源以及其他离建筑物较远的冷热源更具有经济价值,体现在系统的初投资相对较低,即便与常规冷热源系统相比,初投资也低出很多。

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空调类型总投资(万元)功能
热(冷)源设备其他费用合计
地下水源热泵系统 80 110 190 采暖+制冷+热水
土壤源热泵 80 200 280 采暖+制冷+热水
污水源热泵系统 80 150 230 采暖+制冷+热水市政+冷水机组 70 150 220 采暖+制冷
直燃机 120 130 250 采暖+制冷
锅炉+水冷机组 160 100 260 采暖+制冷
注:以上参数以1万平方为例
空调类型总投资(万元)备注
采暖费120天计算采冷费120天计算合计
地下水源热泵系统 17 13 30 电费0.8元/度
土壤源热泵 18 14 32 电费0.8元/度
污水源热泵系统 16 14 30 电费0.8元/度
市政+冷水机组 27 20 47 电费0.8元/度
直燃机 25 18 43 燃气单价2.1元/立方
锅炉+水冷机组 36 20 56 电费0.8元/度
注:以上参数以1万平方为例
7、污水源热泵的原理?
答:城市污水处理厂二沉池排水温度随所在地理纬度不同有所变化,一般冬季为8~20℃,夏季为23~28℃。

冬季供热运行时,废水经旋转式连续过滤除污器(1)净化后,由污水提升泵(2)加压流经污水源热泵专用蒸发器(3),在蒸发器内,废水中的热焓被进入蒸发器(3)的低温液态工质汽化吸收。

废水温度降5~7℃后回放至排水口排放,或进入中水处理装置处理后另做它用。

在蒸发器(3)内汽化后的低温工质气体经吸气管进入压缩机(4),经绝热压缩后变为高温高压工质过热气体,并经排气管进入污水源热泵专用冷凝器(5),在冷凝器(5)内,采暖(空调)系统的回
水,吸收高温高压工质气体的汽化潜热温度升至50~55℃后向用户供热,而高温工质气体则冷凝为液态,经节流后再进入蒸发器(3),重复上述过程,不断地吸收废水中的热量。

夏季供冷时,系统水路进行切换,即空调系统水进蒸发器(3),降温后供向用户,污水进入冷凝器,升温后将热量带走排放掉。

8、如何解决污水源热泵水质的问题?
答:采用特殊结构形式的换热器,以适应污水热能回收利用的需要。

普通水源热泵机组的蒸发器,一般采用“干式”结构,即水源走换热管处的壳程,其流速为0.2~0.5m/s。

由于污水中悬浮物多,在如此低的流速下,悬浮物极易沉积在传热管的外表面,而传热管在管壳内又为叉排布置组成的管束,多达上百根,间隙又很小,清洗十分困难,根本无法正常运行。

在污水源热泵专用蒸发器中,污水是走传热管内,其流速为3m/s,因此,悬浮物难以沉积,即便长时间运行略有沉积的话,也便于清洗,只需采用相应规格的管刷,在传热直管内做几次往复运动即可。

9、污水源热泵的实施条件及程序?
答:实施条件:应用建筑须提供符合要求的电力(220V—380V),建筑物附近必须有足够的污水源,利用地表水作为冷热源时水温必须达到4℃以上。

10、污水源热泵和其他常规空调的比较?。

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