换热设备成本回收周期
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空气源热泵机组运行费用比较Investment and study are the most important things in life, and there is no better idea.空气源热泵机组运行费用比较我们都有一个常识:水不可能自发的从低位流向高位,要将低位的水输送到高处去,必须用一台水泵消耗电能作为补偿,才能将低位的水送到高处.同理,热量不可能自发的从低温环境传送到高温环境中去,如果要实现热能从低温环境向高温环境的转移,必须通过一台设备,并消耗一部分机械功例如电能作为补偿,这种设备就称为“热泵”.因此长菱风冷热泵型热水机组的工作原理是通过输入小部分电力,驱动压缩机运行,整个热泵系统投入动作,通过蒸发器不断从低温环境中吸收热量,通过冷凝器将系统吸收的热量和消耗的电能传递到高温环境中,原理如下所示.压缩机每消耗1份电能就能使工质运送2~6份热能根据环境温度不同而定.传统的使用电力、燃油、燃气等的热水器实质上是一种能量转换装置,它们把电能、燃料的化学能转换为热能.例如燃气热水器,通过燃气在氧气作用下燃烧,会有不完全燃烧、高温度热损耗、换热损耗等热能的损失,实际的制热学系数反在~之间.而热泵所消耗的电能只是供应机械压缩机、电机等系统做功搬运热能——把热能从低品位低温热源中运送到高品位高温热源中.因此,它不是热能的转换设备,而是热能的搬运设备,它不受热能转换效率极限为100%的制约.热泵技术概况热泵的发展应用起源于欧美,我国是最大的市场.19世纪初,英国物理学家提出了“通过改变压缩流体的压力就能使其温度发生变化”的原理.1854年,威廉·汤姆逊发表论文,提出了热量倍增器Heat Multiplier的概念,首次描述了热泵的设想.1912年瑞士苏黎世成功安装了一套以河水为低位热能的热泵设备用于供暖——这是世界上第一个水源热泵系统.此后的几十年是热泵的研究发展阶段,其发展长期滞后于空调的发展.1973年的全球性能源危机,使人们重视能源的节约及回收利用,加速了热泵在全球范围内的发展.而大规模的商业应用则是近20年的事,拿发达国家美国来说,1985年有14000台热泵在用,到1997年又新装45000台,截止2004年已安装了400000台,每年以10%的速度稳步增长.在我国,热泵事业近几年开始起步.2001、2002年开始有进口产品及合资产品,发展势头很猛.随着人们节能、环保意识的提高——即人们可测算到只要使用热泵产品一、两年的时间节省下来的燃料费,就可回收投资购买设备的费用.因此,不久的将来2~3年热泵热水器必将“飞入寻常百姓家”,成为热水器市场的主流.据专家保守估计,未来3年,我国热泵市场将有300亿元的商机.主要性能特点1.3.1 高效节能由工作原理可知,热泵机组能从周围空气获取大量的免费热量,一般情况下,每消耗1度电大约能产生3~4度电以上的热量.机组的能效比COP平均可达3~4以上,相当于热效率超过300%~400%,比用直接电加热方式节能67~75%以上.运行费用是普通电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,燃油热水器的1/,太阳能热水器的1/.1.3.2 经济耐用由于效率高,运行费用低,是电锅炉的1/3~1/4还少,而且可以大大降低供电负荷,节约电力增容费.跟燃气燃油锅炉比较,无需相应的燃料供应系统,因此无需燃料输送费用和管理费用.设备紧凑,操作、维护简单,无需人工管理费用.机组安装在室外,比如裙楼或顶层屋面、敞开的阳台等处,无需设立专门的设备房,不占用有效的建筑面积,节省土建投资.压缩机、热交换器和主要零部件均选用名牌优质产品,运行可靠,使用寿命长.外壳采用镜面不锈钢,高雅美观,经久耐用,不易生锈.1.3.3 安全环保热泵机组对大气及环境无任何污染,而且节能效果明显,属于绿色环保类产品,符合我国目前的能源、环保方面的基本政策.热泵机组设有高低压异常保护、压缩机过载保护、风机过热保护、缺相保护、漏电保护、传感器故障保护、限温保护等多种自动安全保护功能.与传统的热水锅炉相比,没有相应的燃料供应和烟气排放系统,系统安全、卫生、清洁,没有燃料泄露、火灾、爆炸等安全隐患.与传统的活塞压缩式热泵机组相比较,长菱热泵采用涡旋式压缩机,其噪音小,对周围环境不会产生不利影响.1.3.4 适应性强空气源热泵型热水机组的工作性能随室外气候变化比较明显,室外环境温度在0~40℃范围内,热泵机组都能正常工作.热泵机组提供可达60℃以上的热水,充分满足卫生热水、泳池恒温和采暖等各种需求.与水箱配套使用,充分利用夜间优惠电价时段来加热,预先储存大量的热水.可多台机组并联满足更大量的热水需求,另外,在热水需求量减少的季节或需要检修时,可以停用部分机组而不影响其他机组运行.第2章能耗对比分析运行成本分析2.1.1 各种设备的热效率及输出有效热值能源类型计算方法有效热值电加热热值860kcal/度×热效率95% 817kcal/度柴油热值10200kcal/㎏×热效率75% 7650kcal/㎏液化气热值12000kcal/㎏×热效率80% 9600kcal/㎏热泵机组热值860kcal/度×热效率400% 3440kcal/度2.1.2 运行费用比较设本厂用热水量为50吨,在相同情况下,把50吨15℃的冷水,加热至55℃的热水,水温度升高40℃,需要热量:50000升×1kcal/升·℃×40℃=2000000kcal则各种加热设备的运行费用如下:电加热2000000kcal÷817kcal/度=2448度2448度×1元/度=2448元柴油2000000kcal÷7650kcal/㎏=261㎏261㎏×元㎏=1697元液化气2000000kcal÷9600kcal/㎏=208㎏208㎏×7元/㎏=1456元热泵机组2000000kcal÷3440kcal/度=581度581度×1元/度=581元2.1.3 各种加热设备使用费用与节省费用比较能源类型每天费用每年费用平均每人每天费用使用热泵每天节省费用使用热泵每年节省费用电加热 2448元 893520元 1867元 681455元柴油 1697元 619405元 1116元 407340元液化气 1456元 546040元 875元 319375元太阳能 881元 321565元 300元 109500元热泵机组 581元 212065元注:①电费1元/度、柴油元/㎏、液化气7元/㎏②使用太阳能按一年120天阴雨天计算,配用辅助加热设备不同费用不同,以上为全年中平均每天的费用,即按热泵费用的倍计算.热泵与各种加热设备的对比优势2.2.1 热泵与常规太阳能产品相比的优点在哪几个方面适用范围广,产品适用温度范围在-10~40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用.可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求.运行成本低:与常规太阳能相比,在春、夏、秋季阳光较好时,运行费用高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热.全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比产品全年总耗能还要高出很多.安装方便:空气源热泵占地空间很小,外行与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于在型中央供热问题,热泵产品是最好的选择.2.2.2 热泵产品与锅炉相比的优点是什么热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%.运行费用低:与燃油、燃气锅炉相比,全年平均可节约70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用的优点日益突出.环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品.运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本.模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备.2.2.3 热泵产品与液化气相比的优点是什么安全.没有任何漏气、中毒、爆炸的事故发生.使用方便.要用热水时只需打开水笼头即可,没有液化气每次用水时都要开关阀门,要定时换气,要定时检查电池等烦恼.节省费用.热泵的热效率平均都在300%以上,而液化气只有75%.按成本计算下来使用热泵的成本只有液化气的1/3.一度电在家泡温泉---这是美的在凤凰卫视上关于热泵热水器的一句广告词,主要是体现它节能的优势.热泵的基本原理有很多人都知道,在蒸发器内冷媒吸收3份空气中的热量,通过压缩机消耗一份电能做功提高冷媒的温度,再通过换热器将4份热量传递给用水,最后冷媒通过一个膨胀阀解压降温,然后又进入蒸发器进行下一次循环.水只通过换热器,升温后流入保温水箱保存备用所以,判断一个热泵热水器产品的好坏,主要看以下方面:1、由于冷媒是以较低的温度进入蒸发器,所以在环境温度较低的情况下蒸发器很容易结霜,如果结霜的话会影响冷媒的吸热效率,很多产品都没有很好解决这个问题,所以当气温较低时,产品几乎都不能用.解决的办法是当蒸发器结霜时,通过一个智能程序,在冷媒被压缩升温后,控制冷媒在换热器中的换热效率,使得冷媒能以较高的温度回到蒸发器,从而进行化霜.有的产品也能化霜,但是不能控制冷媒的换热效率,而是让高温冷媒直接从压缩机里面出来后不通过换热器直接进入蒸发器化霜,这样的话化霜时的温差会很大,很可能会造成蒸发器中铜管的破裂,从而影响蒸发器的寿命;2、压缩机的好坏也是一个关键,一般有实力的厂家都会选择美国谷轮涡旋压缩机,家用的话用松下的压缩机也行;3、换热器的效率也是很关键的一个因素,现在美的使用的换热器为3排铜管v型换热器一般只有2排铜管.现在市场上有的产品是将高温冷媒经过的铜管直接插入水箱里面进行换热,由于水箱里的水很少流动,这样会导致铜管结垢,降低换热效率,更为严重的是铜管容易破裂,导致冷媒泄漏到水中,这样的水对身体伤害很大,有很多牌子都是这样做的所以我建议大家别贪便宜买价格低的,因为价低的话成本也低,部分配件品质上都不会很好.除了向大家推荐美的外,还向大家推荐一个品牌:长菱.长菱的热泵也做得很好,它和美的的风格不同:长菱注重技术,美的注重营销,对代理商的支持力度很大.有很多品牌找我司做代理,最后我只选择两家:美的和长菱,他们的品价格虽然贵一些,但是做起来很舒服,没有后顾之忧.有的公司就是做一些品质不过硬、价格低的,这样卖出去很容易,但卖出去后经常出问题,有的问题厂家来都解决不了,所以老板只好关门了.当然,只有用了才知道好不好,但希望消费者在购买的时候檫亮眼睛,我也希望大家能买到性价比高的热泵,更希望热泵能够早日量产,从而降低成本,降低价格,飞入千万家庭,使大家花一度电就能在家泡温如有任何问题,可以咨询我:东莞市长安镇新能机电节能工程有限公司能: 热效率460%, 运行费用是燃气、燃油锅炉的1/3, 是电热水器的1/4,比太阳能低40%.空气源热泵的工作原理2009-05-06 16:53空气源热泵是要用电,但电只用在驱动热泵系统从外界环境中吸收热量.并将热量释放出来加热水,而不像常规电热水器那样直接用电形成860大卡的热量加热水.实验证明同样一度电用于热泵系统中从外界吸收的热量是四倍于860大卡的热量,故用电量只有电热水器的四分之一.打一个通俗的比方:热泵机组用1份电能可以从环境中吸取2-3份免费热能,再用这些热能加热水,消耗的1份电能也用于加热热水.所以最终可使热效率达到300-500%.某人从开发区挑担子至市区最多担100公斤.他做了多少功,用了多少力,有一个可以计量的定量及定值.同样用这么多力做多少功推动一辆车子,借助车子这个设备,可以将400公斤的货物用同样的这么多功,同样这么多的力,推到市区.所以借助于车这种设备,产生的效果4倍于挑担的效果.所以热泵这种设备类似于车,而普通电、燃气热水器类似于一个人挑担子.一般的加热方法都是直接用能源来加热水,电热水器能源使用效率约为95%,天燃气约为70%,而热泵机组是用电来驱动压缩机,而不是直接用于加热水,热能实际来自环境.我们可以明白热泵产品为什么是一个节能高效的产品.采用制冷剂的能量传递特点,让制冷剂在压缩机的作用下循环工作,不断地在蒸发器中被蒸发而吸收空气中的热能,同时又不断地在冷凝器中释放热量,从而使流经冷凝器的冷水升温.由于整个系统只需要让压缩机转动而促使制冷剂循环工作,所以最大程度地减少了制冷所需的用电量,达到高效节能的目的.热泵热水机是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代热水装置,是一种可替代锅炉的供暖设备.热泵热水机吸收空气中的热量,充分利用了免费能量,它是完美地结合了电热水器和太阳能热水器各自优点的安全节能环保型热水机.热泵热水机是利用新能源的最好设备之一,一年三百六十五天全天候运转,不受恶劣天气的影响.相同的制热量,热泵热水机的用电量仅是电热水器的四分之一左右,大大节约了电能.热泵热水机是先进发达国家所推荐使用的绿色环保产品,在发达国家已相当普及.热泵热水机安装简便,占地面积小,楼顶无法安装太阳能热水器的用户尤为适合,系统自动控制,不需专人看管;且不受天气影响,因此广泛适用于工厂、学校、宾馆、酒楼、医院、桑拿沐足、沐浴中心等热水需求量较大的场所.空气源热泵热水器知识1、空气源热泵热水器机组是一种什么装置该装置是一种全新型生产热水的节能设备,它从空气中吸取热量将水加热至最高55℃ .它作为中央热水设备广泛应用于宾馆、酒店、桑拿中心、医院、工厂和住宅小区等集体型用水单位和别墅、家庭、美容美发店等小型用水单位.2、空气温度那么低它怎么能够把水加热到55℃通常我们认为热量总是从高温热源流向低温热源,而空气的温度仅在45℃ 以下,特别是寒冷的冬季如果要用空气直接加热水是不可能的.但是空气热泵热水器机组内设有特殊装置,可以实现吸取空气中的低温热量并转化为高温热量的过程,并运用高温热量加热水至 55 -60℃ .3、空气源热泵热水器机组的工作原理是什么空气源热泵热水器机组由热泵——换热器——节流器——吸热器——热泵等装置构成了一个循环系统.热媒也可称冷媒在热泵的作用下在系统内循环流动.它在热泵内完成气态的升压升温过程温度高达100℃ ,它进入换热器后释放出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃ ——30℃ ,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给热媒.热媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程.4、空气源热泵热水器机组需要用电,运行费用会不会很高空气源热泵热水器机组不同于电热水器机组,电热水器机组是用电发热管直接将电能转换为热能加热冷水,电热转换效率为95℅左右.但空气热泵热水器机组所消耗的电能是带动热泵工作,仅起到促使热媒循环运动的作用,由于大量空气中的热量进入体系,使热水得到的能量远远大于热泵消耗的电能,这两个能量之比可达到3倍以上,即电热转换率高达到300℅以上.也就是说:空气热泵热水器机组系统加热水的主要能源是来自周围的空气,使用相当于电热水器机组所耗的1/3或1/4的电能就可以得到足够的热水,运行费用显然远远低于电热水器机组或电锅炉.5、空气源热泵热水器机组每加热一吨热水成本是多少由于各地区各行业的电价有很大的差异,油价及煤气价格也有差别,而且夏天和冬天获得同样温度的水所需的热量也不一样,只能够引用全年平均概念.每加热一吨热水的能耗成本,电热水器机组需要 20~45元;空气热泵热水器机组需要5~14元;柴油炉需要26~32元;煤气炉需要25~30元;天然气炉需要18~22元;液化气热水器机组需要25~30元.相比之下,空气源热泵热水器机组运行费用最低.6、太阳能热水器机组是现在比较流行的一种节能环保型热水器机组,空气源热泵热水器机组与之相比有什么不同空气源热泵热水器机组与太阳能热水器机组都是利用自然环保能源产生热水的装置,但它们有着本质的区别.空气源热泵热水器机组是以空气热量为能源的,但它获取能量的方式是主动的,因而不受阴天下雨白天黑夜影响.太阳能热水器机组获得能量的方式是被动的,它依靠太阳光直接辐射才有较好的效果,因而只能在晴天里才能够产生热水,其它时间必须依赖传统加热方式如:电热辅助;柴油炉辅助;煤气炉辅助;空气源热泵热水器机组辅助等.7、空气源热泵热水器机组与太阳能热水器相比有什么优势节电效果好:空气源热泵热水器机组平均节电 65-80℅,电辅助太阳热水器平均节电40-65℅,而且只在特殊条件下才能够达到70℅.投资较小:以节电65℅为标准,空气源热泵热水器机组的投资仅为电辅助太阳能热水器的70℅左右.适应性强:空气源热泵热水器机组几乎不受天气影响,以全天候产热水,不论刮风下雨白天黑夜,一天24小时生产供应热水.而太阳热水器只能是晴天产热水,下午及晚间使用,其它天气及夜晚早晨用热水都需要靠其他能源,在全国的很多地区太阳热水器的电辅助装置工作时间要超过40℅.储水箱较小:太阳热水器的储水箱要按全天最大供热水量配置,而空气源热泵热水器机组因可在任何时候产热水,储水箱配置仅为最大供热水量的50~70℅即可满足要求.占地面积小:太阳热水器往往要占满整个楼面,对于9层以上用户的楼面面积不够大.而空气源热泵热水器机组系统仅需要太阳能热水器机组占地面积的1/9.家用空气热泵热水器机组可以安装在阳台或车库,几乎不占有效建筑面积.8、空气源热泵热水器机组与其它热水器机组相比有什么优点运行费用最低:空气热泵热水器机组高效、节能,运行成本约为电热水器机组的1/3~1/4,燃油、燃气热水设备的1/2,电辅助太阳热水器的2/3. 符合环保要求:绝大多数城市对环保要求越来越高,不仅禁止高灰尘煤而且对有味的柴油也将逐步取缔.煤气、电及自然能源都是积极倡导和推广的.较煤气热水系统综合投资小:煤气热水系统水仅需要比较贵的燃气热水设备,而且交纳大笔增容费及设备安装费.这就使燃气热水系统投资非常惊人.运行安全:空气热泵热水器机组无可燃气体,也不直接用电加热水,绝对安全.9、空气源热泵热水器机组除了可供洗澡用热水外,还有其他用处吗除了供洗澡用热水外,凡是需用热水的场合都可以用.如桑拿池、游泳池、工业企业、农业养殖等,在这种温度要求较低的系统,空气热泵热水器机组的能效比可高达 5-6,更节能.10、空气源热泵热水器机组在寒冷冬季环境温度非常低时能否使用水温能够加热到多少能效比为多少根据空气源热泵热水器机组的工作原理,热媒在吸热器内的最低蒸发温度可降到零下30℃ 以下,很少有环境气温比它还低的地区.但由于温度过低时,容易在吸热器上结冻而封堵空气通道,降低传热效果,而且过小的温差也减少对空气热量的吸收.空气热泵热水器机组采取了自动智能除霜装置,使主机可以在-5℃ 以上的环境温度下正常运行.在这种恶劣气候条件下水温仍能够达到要求,能效比不低于 .11、空气源热泵热水器机组在0℃ 以下的环境下不能够很好的工作,是否可以认为凡有零度以下气温的地区都不能够使用不能这样说,这是因为在中国的绝大多数地区气温低于0℃ 的天数是非常少的,即使在长江以南大部分地区气温低于0℃ 的天数也不超过 1个月,而且多是在夜间.基于上述情况,空气源热泵热水器机组系统可配置电辅助加热系统,当气温过低时辅助加热系统自动启动,确保提供足够的热水.但因工作时间很短,费用也不会很高.换句话说空气热泵热水器机组在全年绝大多数时间里为客户节约了大量的运行费用.12、空气源热泵热水器机组是否容易损坏空气源热泵热水器机组本身是具备有各种保护设施,如过载、过热、缺相、超压、缺雪种保护等,所以不必担心它的损坏,它的运行和全机的寿命与空调节器相当.13、空气源热泵热水器机组操作与维护是否容易掌握空气源热泵热水器机组空调器比较接近,因此只要是维修空调设备的人员参照设备说明书就可以进行维护.普通电工只要进行空调技术培训就可以上岗,当然这只是针对一些大型并要根据用量的大小经常调节的用热水单位而言的,而家用空气热泵热水器机组,就无须担心维护了,因为它是全自动运行,且状况稳定,无须经常调节.14、空气源热泵热水器机组以什么作为设计标准总体来说,冬季用热水量最大,空气热泵热水器机组冬季全天产水量应大于或等于最大热水需求量,以此作为热水机的配置标准,而热水机的运行时间标准为:全年日平均工作 10——14小时.15、空气源热泵热水器机组对安装人员的要求如何安装非常简单,一般的水电工只要按照图纸的要求安装就可以,但对于整个系统的设计安装和调试则需要安装人员接受专门的培训.16、空气源热泵热水器机组所产生的冷气在哪些方面可以利用A向大楼的电梯机房输送冷气B向大楼的通风口输送冷气C向地下室或储藏室输送冷气注:以上均为建议采用方式,另外可以根据现场的环境作灵活的改进17、空气源热泵热水器机组投资回本期限是多少该设备虽然比柴油锅炉和电热水锅炉投资偏大,但它的运行费用非常低,电热水锅炉的运行费用比,一般 1~年就可以收回投资,与柴油锅炉比一般需要2~3年就可以收回投资.18、空气源热泵热水器机组是否可以利用峰平谷电价差完全可以使用峰平谷电价差,因为空气源热泵热水器机组是储热型热水器机组,用户可以通过操控面板设置主机加热启动时间,大部分用户在用电谷段和平段恰恰是热水使用的低峰期,空气源热泵热水器机组在用户使用热水的低峰期将热水制好,而此时用的正好是夜晚最低的平谷电价.但由于距第二天的用热水高峰相距时间较长,要求是保温水箱要做大且保温要好.具体可以咨询当地政府或者电力部门.空气源热泵热水器的基础问题九恒空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供热水设备.九恒热泵热水器吸收空气中的热量和太阳能,是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,是国家重点推广项目.人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术.一、如何理解“九恒热泵”。
列管式换热器计价方式1.引言1.1 概述概述部分应该对列管式换热器以及其计价方式进行简要介绍和概述。
可以参考以下内容:概述:列管式换热器作为一种常见的换热设备,在石化、冶金、制药等行业中广泛应用。
它通过内部的管道和外部的壳体进行热交换,实现了不同流体之间的热量传递。
由于其结构简单、传热效率高等优点,列管式换热器在各个领域中都得到了广泛应用。
计价方式是指在列管式换热器的设计、生产和使用过程中,对其进行计价和评估的方法和标准。
对于列管式换热器的计价方式,常常涉及到设计参数的确定、材料成本的评估以及生产过程的考虑等方面。
在计价方式中,一般会考虑到列管式换热器的规格、材料成本、制造工艺以及运行维护成本等因素。
通过对这些因素的分析和比较,可以得出适合实际情况的计价方式,从而对列管式换热器的成本进行合理评估。
合理的计价方式不仅可以为企业在换热器设计和采购时提供参考依据,还可以为企业节约成本、提高经济效益提供支持。
因此,对列管式换热器计价方式的研究对于促进其应用和发展具有重要意义。
本文将介绍列管式换热器的基本原理和常见的计价方式,并对其应用前景进行展望,以期为相关领域的研究和实践提供参考和启发。
1.2 文章结构文章结构是指文章的组织框架,它可以帮助读者更好地理解和掌握文章的内容。
本文的结构主要包括以下几个部分:1. 引言部分:介绍文章的背景和目的,概述列管式换热器计价方式的重要性和应用前景。
2. 正文部分:详细介绍列管式换热器的基本原理和计价方式。
列管式换热器是一种常见的热交换设备,采用管束内外介质的对流和传导换热,广泛应用于工业生产和能源领域。
计价方式是指对列管式换热器进行经济评估和成本计算的方法,包括固定成本、可变成本、折旧费用、维修费用等因素的考虑。
3. 要点1:详细介绍列管式换热器计价方式的具体要点。
可以包括成本评估的指标和方法、换热器的设计和选型、材料和工艺的选择等方面内容。
通过对这些要点的分析和讨论,可以帮助读者更好地理解和应用列管式换热器计价方式。
能源转换与利用–热回收用换热设备1. 背景介绍能源转换与利用是指将一种形式的能源转换为另一种形式,并利用它们进行实际应用。
将能源转换为可利用的形式有助于满足人们对能源的需求,并减少能源的浪费。
在能源转换过程中,往往会产生大量的余热。
为了充分利用这些余热,人们开发了热回收用的换热设备。
2. 热回收用换热设备的原理热回收用换热设备的原理是通过传导、对流和辐射等方式,将排出的废热与要加热的物体之间进行热量交换,从而实现废热的回收利用。
常见的热回收用换热设备包括热交换器、热管、热泵等。
2.1 热交换器热交换器是一种传递热能的设备,它通过使两种流体在不直接接触的情况下进行热量交换。
热交换器通常由两个流体管道组成,分别输送热源和冷却剂。
在热交换器中,热源和冷却剂之间通过金属板壁进行热传导,在交换过程中,热能从热源传递到冷却剂。
这种技术广泛应用于工业生产中,如化工、制药等行业,用于回收废热、减少能源浪费。
2.2 热管热管是一种利用液体在热量作用下发生相变而进行热传导的装置。
热管由外壳、工作流体和蒸汽空间组成。
在热管中,工作流体在加热端吸收热量,随后蒸发成蒸汽,蒸汽在热管中运动到冷却端,然后冷凝成液体,最后通过重力或毛细力回流至加热端。
这样循环往复的过程实现了热量的传递和回收。
热管广泛应用于航天、电子器件散热等领域,用于回收和利用高温设备产生的废热。
2.3 热泵热泵利用热力学原理,通过工作物质在压缩和膨胀过程中吸热和放热的特性,实现热能的转移和回收利用。
热泵工作的基本原理是将低温热能转移到高温区域,使得高温区域的温度进一步升高。
热泵的工作流程一般包括蒸发、压缩、冷凝和膨胀四个过程。
热泵广泛应用于供热、制冷和空调领域,用于回收室内热量并提供供热或制冷服务。
3. 热回收用换热设备的应用热回收用换热设备在现代社会的各个领域中得到了广泛的应用,不仅显著提高了能源利用效率,还减少了环境污染。
3.1 工业领域在工业生产过程中,往往会产生大量废热。
换热站的工作原理换热站是一个重要的热力设备,用于将能量从一个热源传递到另一个热源。
它在供热系统中起着至关重要的作用,能够高效地传输热能,提供舒适的室内温度。
下面将详细介绍换热站的工作原理。
一、概述换热站是一个集中供热系统中的热力转换设备,通常由换热器、水泵、控制系统和管道组成。
它通过热交换器将热源的热能传递给需要供热的区域,同时将冷却水或者冷凝水从用户处回收并传递回热源进行再次加热。
二、工作原理1. 热源供热换热站首先从热源(如锅炉或者热水锅炉)接收热水或者蒸汽。
这些热水或者蒸汽通过管道输送到换热器。
在换热器中,热水或者蒸汽与需要供热的冷却水或者冷凝水进行热交换。
2. 热交换热水或者蒸汽通过换热器的管道流过,而冷却水或者冷凝水则通过换热器的另一侧管道流过。
热交换器的设计使得热源的热能能够高效地传递给冷却水或者冷凝水,从而提供热量给用户。
3. 水泵循环为了保证热交换的持续进行,换热站通常配备了水泵。
水泵通过管道将冷却水或者冷凝水从用户处回收,并将其送回热源进行再次加热。
水泵的工作使得冷却水或者冷凝水能够循环流动,保证了热能的传输。
4. 控制系统换热站的工作还需要一个可靠的控制系统来监测和控制供热过程。
控制系统可以根据室内温度的变化来调节水泵的运行速度,以保持室内温度在设定范围内稳定。
三、优势和应用换热站具有以下优势和应用:1. 高效能源利用:换热站能够高效地将热能传递给用户,提高能源利用效率,减少能源浪费。
2. 节约空间:换热站集中了供热系统的主要设备,减少了设备的占地面积。
3. 方便维护:换热站的设备集中在一个区域,方便维护和管理,减少了维护成本和工作量。
4. 广泛应用:换热站广泛应用于居民小区、工业园区、学校、医院等供热领域。
四、案例分析以某小区供热系统为例,该小区采用换热站进行供热。
换热站从锅炉房接收热水,通过换热器将热水与冷却水进行热交换,将热能传递给用户。
同时,水泵将冷却水从用户处回收并送回锅炉房进行再次加热。
一、名词解释节能:应用技术上可行、经济上合理、环境和社会可以会接受的方法,来合理有效地利用能源。
本质:充分、有效地发挥能源的作用. 能源:可以直接或通过转换为人类生产与生活提供能量和动力的物质资源。
技术节能: 又称间接节能,指通过合理调整,优化经济结构、产业结构和产品结构提高产品质量,节约使用各种物资等途径而达到的节约效果。
结构节能:又称直接节能,它指能源系统流程各环节中,由于加强企业经济管理和节能科学管理,减少跑、冒、滴、漏;改革低效率的生产工艺,采用新工艺、新设备、新技术和综合利用等方法,提高能源有效利用率从而降低单位产品能源消耗所实现的节能.完全热力学平衡:同时满足热平衡、力平衡和化学平衡.不完全热力学平衡:只满足热平衡、力平衡的平衡可避免用损失:技术上和经济上都可避免的用损失。
不可避免用损失:不可避免“火用"损失是技术上和经济上不可避免的最小“火用”损失,要么技术上无法实现,要么经济上不可行。
EL=AVO(可避免)+INE(不可避免)效率: 收益的用与耗费的用的比值,ηe=E收益/E耗费ηe= E收益/E耗费=(E耗费—EL)/E耗费=1-EL/E耗费=1—ζ实用效率:ηe’=E收益/(E耗费-INE)夹点技术是以化工热力学为基础,以经济费用为目标函数,对过程系统整体进行优化设计和节能改造的技术。
网络夹点:现行网络中,若单股冷、热流体传热温差到达规定的最小传热温差的点称为网络夹点.零改动方案:改造过程中仅以增加换热器面积来回收热量而不改动换热网络结构的方案一改动方案:改造过程中引起换热网络结构一次改动的方案。
过程夹点:对过程进行分析时所确定的夹点。
热负荷回路:在网络中从一股物流出发,沿与其匹配的物流找下去,又回到此物流,则称在这些匹配的单元之间构成热负荷回路.阈值:并非所有的换热网络问题都存在夹点,只有那些既需要加热公用工程、又需要冷却公用工程的换热网络问题才存在夹点要一种公用工程的问题,称为阈值问题。
中央空调热回收工作原理中央空调热回收工作原理一、概述中央空调热回收技术是一种利用废热进行能量再利用的环保节能技术。
中央空调系统中的制冷机和冷凝器会产生大量的废热,而传统上这些废热通常被排放到室外,造成了能源的浪费。
通过热回收技术,这些废热可以被捕获和再利用,实现能源的高效利用和节约,从而达到节能环保的目的。
二、主要组成部分中央空调热回收系统主要由下列几个组成部分构成:1. 热回收装置:主要包括换热器、回收器、管路等。
换热器是实现热回收的核心设备,通过它可以有效地将废热传递给需要的系统或设备。
回收器负责将废热发送到换热器,并将回收过来的热能传递给其他系统,以满足室内热水、供暖等需求。
2. 控制系统:通过传感器等设备实时监测废热的温度和流量等参数,并通过控制器对热回收装置进行控制,以保证热回收系统的正常运行。
控制系统可以根据需要进行开启、关闭或调节换热器的工作,以达到最佳的能量利用效果。
3. 冷凝器蒸汽回收系统:利用制冷机制冷产生的低温蒸汽进行回收。
制冷机的冷凝器通常会产生大量的低温蒸汽,通过冷凝器蒸汽回收系统,这些低温蒸汽可以被传递到需要的地方,如加热水的设备等,实现回收利用。
三、工作原理中央空调热回收系统的工作原理可以简单分为以下几个步骤:1. 确定废热的来源:根据中央空调系统中的制冷机、冷凝器、风冷式冷却塔等设备的特点,确定废热的来源和产生量,以便进行合理的回收方案设计。
2. 捕获和传递废热:通过回收器将废热传递到换热器中。
回收器通过管路将废热从制冷机、冷凝器等设备上捕获,并传递到换热器中进行进一步的利用。
3. 能量转移和利用:换热器中的废热通过与换热介质的接触进行热量转移,将热能传递给需要的系统或设备。
如将废热传递给室内供暖系统,用于加热室内的空气或水;或传递给热水供应系统,提供热水给用户使用。
4. 控制和优化:通过控制系统对热回收装置进行监测和控制,根据实时的温度、流量等参数进行调节,以保证热回收系统的正常运行。
热价调控及制定方法一直以来,热价问题是城镇居民和供热企业争论的焦点。
供暖事业涉及千家万户,事关群众冷暖,也是市民关注的敏感话题。
2013年,呼市居民供热价格是3.68元/平方米,执行的是呼发改价字【2008】715号《关于调整呼和浩特市城市供热价格的通知》。
包头居民供热价格是3.50元/平方米,执行的是包发改价字【2008】585号《关于调整包头市城市供热价格的通知》执行以前的收费标准,未作调整。
据悉,包头市热价与同类城市相比,仍处于较低水平。
按可比口径计算,居民供热每采暖期每建筑平米,西安为23.2元,济南为26.7元,郑州为22.9元,石家庄为22元。
目前没有一个大中城市下调居民供热价格。
去年,众多城市公布供热价格“暂不涨价”。
然而在供热价格盘踞不动的背后,是所有物价都在上涨,尤其是水、电价格,政府还取消了优惠电价政策,供热企业成本很难持平,但取暖费没有调整。
一部分市民认为今年煤价大幅下跌,热价也应下调。
“煤价下降,供热成本相应减少”是下调供热价格的主要依据。
今年的煤炭价格水平确实有较大下降,但是其价格水平仍高于2008年。
现行居民采暖价格是2008年调整的。
从供热成本构成看,扣除下降因素,煤炭占60%,其他占40%,由于煤炭价格下跌,使供热成本有所下降,但是占40%左右的其他因素如:人工费、水电费、维运费、贷款利息等费用都是上涨的。
另外,今年治理大气污染任务繁重,为节能减排,减少污染,供热企业进行了一系列环保改造,除尘、脱硫、脱销等项目,进一步加大了供热成本。
从成本角度看,居民热价与成本倒挂,供热企业是亏损经营。
供热成本是制定热价的重要因素。
由于各供热公司的供热成本存在很大差异,在制定热价时,应考虑所制定价格的应用范围:通常有以下几个方面:1、合理的成本2、成本的分配3、折旧的方法4、合理的收费5、适当的利润1)确定合理成本制定热价的基础是一份完整的、综合性的成本报告。
完整的、综合性的成本报告需注意以下几点:- 完全成本回收:热价应该包括所有与供热服务相关的成本费用。
电厂循环水余热利用方案的研究一、内容综述随着社会经济的快速发展,电厂循环水余热利用已经成为了一种重要的节能减排手段。
循环水余热是指在电厂运行过程中产生的热水、蒸汽和废水等废热资源,这些资源具有很高的潜在价值。
通过科学合理的技术手段,将这些废热资源进行回收利用,不仅可以降低电厂的能耗,减少环境污染,还可以提高电厂的经济效益。
本文将对电厂循环水余热利用方案的研究进行详细的探讨,以期为电厂的可持续发展提供有力的支持。
在当前环保意识日益增强的背景下,电厂循环水余热利用方案的研究显得尤为重要。
通过对国内外相关研究的梳理,我们发现目前电厂循环水余热利用主要采用的方法有:换热器换热、蒸发器蒸发、地源热泵、空气源热泵等。
这些方法各有优缺点,需要根据电厂的具体情况进行选择和优化。
首先换热器换热是一种常见的循环水余热利用方法,其原理是通过换热器将循环水中的高温水与低温水进行热量交换,从而实现余热的回收。
这种方法的优点是设备简单、成本较低,但由于受到水质、流量等因素的影响,换热效率有限。
其次蒸发器蒸发是一种通过蒸发循环水中的潜热来实现余热回收的方法。
这种方法的优点是能够充分利用循环水的潜热资源,提高能源利用率,但设备成本较高,且受环境温度影响较大。
再次地源热泵和空气源热泵是两种新型的循环水余热利用方法,它们分别利用地下或空气中的恒定温度来加热循环水。
这两种方法具有节能效果显著、环保性能好等优点,但由于设备成本较高,目前尚处于推广阶段。
电厂循环水余热利用方案的研究是一个涉及多个领域的综合性课题。
在未来的研究中,我们需要继续深入挖掘各种余热利用方法的优势和局限性,不断优化和完善技术方案,以期为电厂的可持续发展提供更加有效的支持。
同时我们还应加强与政府、企业和科研机构的合作,共同推动电厂循环水余热利用技术的创新和发展。
A. 循环水余热利用的重要性和意义在当今社会,随着经济的快速发展,电力需求也在不断增加。
电厂作为发电的重要基地,其运行过程中产生的大量废热如果不能得到有效利用,不仅会造成资源浪费,还会对环境造成严重污染。
换热站保养计划
一、目的
换热站是供热系统重要组成部分,其工作可靠性直接影响供热系统的运行效率和供热质量。
制定本保养计划的目的是保证换热站设备良好运行,最大限度延长设备使用寿命。
二、保养内容
1. 清洗换热器管道。
每月清洗1-2次,清除管道内垢尘积聚物,保证热交换效率。
2. 检查换热器管膜。
每季度检查1次,观察管膜是否生锈,有无泄漏等异常。
如有问题及时维修。
3. 维护换热站泵。
每月对泵体进行检查,观察漏油量、噪音等运行参数,每季度对泵体进行整体维护保养。
4. 检查控制阀门。
每月对换热站各种阀门进行检查,包括开闭测试及密封性能测试,每季度进行漏油检查和整体维护。
5. 测试传感器。
每月对温度传感器、流量传感器等进行测试,检查信号的准确性。
一年进行一次专业测试和。
6. 其他。
每年进行一次系统总体检修,检查电气设备、阀门等,必要时进行整体维修。
三、保养责任与时间安排
保养工作将由供热公司指定的专业小组负责进行,并依据以上内容制定具体保养任务和时间安排。
新风机热管回收换热器的原理新风机热管回收换热器的原理1. 引言新风机热管回收换热器是一种高效利用新风热量的设备,通过热管技术实现换热过程。
本文将从浅入深,介绍新风机热管回收换热器的原理。
2. 什么是新风机热管回收换热器新风机热管回收换热器是一种利用热管技术将新风与排风之间的热量进行传递的设备。
它可以有效地回收排风中的热量,提高能源利用效率。
3. 热管的基本原理热管是一种利用液体循环传热的热传递器件。
它由内部充满工作介质的密封管道组成,工作介质在内外壁之间进行汽化和冷凝,实现热量的传递。
热管的工作原理热管的工作原理主要包括汽化、对流传热和冷凝三个过程。
在工作状态下,热管一端的热源使工作介质汽化,形成蒸汽。
蒸汽由管道内部向另一端移动,到达冷端时,与外界的低温环境进行对流传热,并转变为液态,最后回流到热源端,形成闭合循环。
热管的特性热管具有快速传热、传热效率高、结构简单、可靠性高等特点。
由于其独特的工作原理,热管可以实现长距离传热和有效利用热量。
4. 新风机热管回收换热器的工作原理新风机热管回收换热器将新风和排风通过独立的热管管道进行换热,实现热量的传递。
其工作原理如下:空气循环新风通过专用通道进入热管回收换热器,经过换热器内的热管进行热量交换,进而进入室内环境。
同时,室内的排风通过另一组热管进行热量回收,然后排出室外。
热量传递新风和排风在热管回收换热器内的热管中分别进行热量传递。
新风在与排风相遇的瞬间,排风中的热量会被传递给新风,使新风得到预热。
同时,冷的排风会获得新风的冷量,减少能源的浪费。
系统控制新风机热管回收换热器通过传感器监测新风与排风的温度和湿度等参数,根据设定的控制策略,实现自动调节新风温度和换热效率。
这样可以根据室内外温度的变化,灵活控制热量的交换。
5. 新风机热管回收换热器的优势新风机热管回收换热器相比传统的换热设备,具有以下优势:•高效利用新风热量,减少能源浪费。
•结构简单,维护成本低。
空压机的热回收的节能方案空压机的运行会产生大量热量,行业目前的现状是通过冷却风机、冷却塔、冷却水泵、冷冻水等方式和设备来帮助空压机散热,以确保压缩机的正常运行。
本项目的空压机选用水冷无油螺杆式空压机,冷却水源为中温冷冻水。
空压机可承受的冷却水温度可达45℃的进水温度,因此无需用中温冷冻水,调整为冷却塔出来的冷却水即可满足空压的使用需求(详细说明见图纸审核——空压机冷源调整建议)。
从节能角度考虑,除了采用冷却水作为冷源的方案外,还可对空压的这部分散热进行热回收。
由于本项目为无油螺杆空压机,可做内置板换,回收油的热量,油温可达100℃以上,可回收更高位的热能,且热回收效率更高,但该种热回收形式相对较高;也可做外置板换,回收冷却水的热量,该方案的初投资更少,更加经济。
空压机的热回收能量可做以下利用:1.可将回收的空压机余热加热自来水到50~60℃,供洗澡使用。
2.锅炉补水预热:利用回收的空压机余热,将锅炉补给水在进入锅炉之前由较低的温度先一步提升,再由锅炉加热到设定温度,这无疑可以大大降低锅炉的成本。
3.可供空调机组的夏季再热段或冬季预热段使用。
此外还产生间接的额外效益:与本项目设计的中温冷冻水为冷源相比较,采用空压热回收可大大降低冰机负荷;与常规采用冷却水作为空压冷源相比,采用空压热回收可大大降低冷却塔负荷,此外因能量回收改造,进入压缩机中的冷却水为闭式系统,故冷却水水质差的问题也得到了彻底解决。
空压机工作在 6 bar时能量分布理论上压缩机输入轴功率的94%可被回收,扣除换热器的换热效率后至少有85%以上的能量可通过热水为载体被回收。
对空压机余热进行回收利用,不仅能节约能源,降低生产企业的支出成本,还可以降低油气温度,增加润滑油的使用周期,减少维护成本,同时也延长了空压机的使用寿命。
此外,以水为媒介回收能量还具有以下优点:①回收热量的水为高品位热源水②水的比热高,同等热量以水为媒介,体积量更小③便于远距离输送④以热水为热源可加热其他多种介质⑤保温方便。
换热站改造方案及措施内容前言换热站作为热力管网系统中的关键节点,具有热媒液传热的重要作用。
然而,随着时间的推移,原有的换热站可能存在老化、能效低下等问题,需要进行改造与升级。
本文将详细介绍换热站改造方案及具体的措施。
方案一:设备更新换热站中的主要设备包括换热器、泵、阀门等,这些设备的更新将极大地提高换热站的性能与效率。
1. 换热器更新:目前市场上有各种高效、节能的换热器类型,比如板式换热器、壳管式换热器等。
通过更新换热器,可有效提高换热效率,减少能量损耗。
2. 泵的变频改造:将传统的恒速泵替换为变频泵,可根据不同的热负荷需求来调整泵的转速,提高能效,同时减少水力噪音。
3. 阀门的更新:使用智能阀门替代传统阀门,可以实现精确的流量和压力控制,提高整个系统的稳定性。
方案二:管网优化换热站周围的管网是供热系统中的另一个重要部分,通过优化管网设计,可以提高系统的热力传输效率。
1. 管道绝热层的更新:通过更新现有管道的绝热层,减少热能的散失,降低供热损耗。
2. 管道截面的优化:根据现有管道的流量及压力等参数,重新计算并优化管道截面,减少流体的阻力,提高流动性能。
3. 安装节流装置:在管道中适当安装节流装置,可以有效控制流速,并减少压力损失。
方案三:自动化控制通过引入自动化控制系统,可以实现换热站的智能化运行与监控。
1. 安装温度传感器:在关键位置安装温度传感器,实时监测供回水温度,以便及时调整供热水温度。
2. 应用远程监控系统:通过远程监控系统,可以实时获取换热站的运行数据,及时发现故障并采取措施。
3. 配备PLC控制系统:引入PLC控制系统,实现自动化控制,提高系统稳定性,自动优化运行参数。
方案四:能源回收能源回收是换热站改造的一个重要方面,可以通过以下措施实现能量的高效利用。
1. 余热回收:在换热站中,通过安装余热回收装置,将换热过程中产生的余热回收利用,供其他用途,提高供热系统的能效。
2. 废水处理:对于换热站中产生的废水,可以采用生物处理、膜处理等技术,将废水中的能量进行回收,减少对环境的污染。
换热器工艺流程换热器,顾名思义就是将热量从一个物体传输到另一个物体的设备。
它广泛应用于工业生产中,常见于电力、化工、石油等行业。
下面将以一个典型的换热器工艺流程为例,介绍其主要步骤和原理。
首先,换热器的工艺流程可以分为预处理、传递、分配和回收四个主要步骤。
预处理阶段是对热源和热负荷进行合理的配对,确定换热温度和热负荷等参数。
这一阶段需要考虑到热源和热负荷的物理性质、温度要求、流体状态等因素。
例如,在化工生产中,需要考虑到原料的温度要求和化学性质,以确保换热过程的安全和稳定性。
传递阶段是将热量从热源传输到热负荷的过程。
这一阶段主要通过换热器来实现,换热器可以采用不同的工作原理,例如传统的管壳式换热器、板式换热器、绞龙换热器等。
管壳式换热器是最常见的一种类型,其原理是通过热源和热负荷两侧的流体通过管道相互流动,以实现热量的传递。
分配阶段是对传递过来的热量进行合理的分配,使其能够满足不同的热负荷需求。
在分配过程中,可以通过控制流体的流速、调节流体在热交换面积上的分布,来实现热量的合理分配。
这一阶段需要考虑到热负荷的变化情况,以及换热器的设计参数,确保最大限度地利用热能。
回收阶段是指对于热负荷产生的余热进行回收利用。
在传统的换热器工艺中,热负荷产生的余热通常都会被废弃。
但现在随着节能环保的要求,越来越多的换热器采用了余热回收技术。
余热回收的原理是通过适当的设计,在热负荷产生的过程中将部分热能回收,再利用到其他需要热能的地方。
这样既可以节约能源,又可以降低生产成本,实现可持续发展。
综上所述,换热器工艺流程包括预处理、传递、分配和回收四个主要步骤。
通过合理的设计和控制,可以实现热能的高效利用,提高生产效率,降低能源消耗。
未来,随着技术的不断进步,换热器工艺流程还将不断改进和创新,以适应不同领域的需求,促进工业生产的可持续发展。
浅谈空压机余热回收利用[摘要]:空压机余热回收是螺杆空压机多余的热量进行回收利用,主要回收空压机由电能转化为机械能所产生的热量。
回收方式通过油回收为主,气回收为辅。
空压机余热回收设备别名:空压机热泵,空压机余热回收机,空压机热能转换机,空压机热水器等等。
[关键词]:空压机余热回收节能减排中图分类号:s210.4 文献标识码:s 文章编号:1009-914x(2012)26- 0335 -01一、空压机余热回收工作原理现行螺杆式空气压缩机的工作流程如下:空气通过进气过滤器将大气中的灰尘或杂质滤除后,由进气控制阀进入压缩机主机,在压缩过程中与喷入的冷却润滑油混合,经压缩后的混合气体从压缩腔排入油气分离罐,从而分别得到高温高压的油、气。
由于机器工作温度的要求,这些高温高压的油、气必须送入各自的冷却系统,其中压缩空气经冷却器冷却后,最后送入使用系统;而高温高压的润滑油经冷却器冷却后,返回油路进入下一轮循环。
在以上过程中,高温高压的油、气所携带的热量大致相当于空气压缩机功率的3/4,其温度通常在80℃—100℃之间。
螺杆式空气压缩机通过其自身的散热系统来给高温高压的油、气降温的过程中,大量的热能就被无端的浪费了。
二、空压机余热回收特点1、使空压机“恒温工作”(相当于给空压机做水冷工程)2、延长空压机的“使用寿命”3、提高空压机的“打气量”4、提供源源不断的“热水”(生活用水或工业用水)5、延长空压机的“消耗品”的更换周期。
空压机余热工程项目是一个新兴市场,市场潜力巨大!该工程即可以解决员工洗浴问题,同时也是工业用热水最好的解决方案。
三、空压机余热工程系统规划前后之对比螺杆式空压机在长期、连续的运行过程中,把电能转换为机械能,机械能转换为高压压缩空气。
在机械能转换为高压压缩空气过程中,空压机螺杆的高速旋转产生的大量热量,经润滑油带出机体外,最后以风冷或水冷的形式把热量散发出去。
空压机的润滑油温度通常在80℃(冬季)?97℃(夏秋季),这些热能都通过空压机的散热系统作为废热白白地排放到环境中。
热管、转轮、板式换热器热回收的比较随着我国经济实力的增长和人民物质文化生活水平的不断提高;高层建筑的迅速发展,高气密化、高隔热化影响到人们的工作和生活环境,人们对室内空气品质的要求也越来越高,都渴望拥有一个健康、舒适的室内环境,特别是经历了SARS的袭击,人们越来越注重室内空气品质,对引进室外新风换气提出了更高的要求,但是换气必然会带来能量的损失,引入新风需要消耗更多的能量,因此需要考虑一种有效的节能方法,通过热回收装置使新风和排风进行热交换。
热交换器是空气调节和余热回收的关键装置。
一、各类热交换器的性能与利用分析目前的热交换器有显热和全热回收两种形式。
不同形式的性能、效率和利用方式,设备费的高低、维护保养的难易也各不相同,它们的综合比较如下表所示:下面介绍几种常用的热交换器。
1. 转轮式全热换热器转轮式换热器的表面为蜂窝状,涂上一层吸附材料作干燥剂。
将转轮置于风道之间,使其分成两部分。
来自空调房间的排风从一侧排出,室外空气以相反的方向从另一侧进入。
为加大换热面积,轮子缓慢旋转(10~12转/分)。
轮子的一半从较热空气中吸收存储热量,旋转到另一侧时,释放热量,使热量发生转移。
附着表面的干燥剂将来自高湿度的空气流里的湿气冷凝后,通过干燥剂吸收,旋转到另一侧时,将湿气释放到低湿度的气流里,这个过程将潜热转移。
换热器旋转体的两侧设有隔板,使新风与排风逆向流动。
转轮芯片用特殊的纸或铝箔制成,其表面涂上吸湿性涂层,形成热、湿交换的载体,它以10-12r/min 的速度旋转,先把排风中的冷热量收集在蓄热体(转轮芯)里,然后传递给新风,空气以2.5-3.5m/s的流速通过蓄热体,靠新风与排风的温差和蒸汽分压差来进行热湿交换。
所以,既能回收显热,又能回收潜热。
1)转轮换热器的功能与适用范围2)转轮换热器的主要优缺点:3) 影响转轮换热器效率的因素:a. 空气流速:空气流过转轮时的迎风面流速越大,效率越低,反之效率则高,推荐风速2~4m/s。
化工工艺中常见的节能降耗技术研究随着全球能源紧张和环境污染问题的日益加剧,节能降耗已成为各行各业迫切需要解决的问题。
化工工艺作为能耗比较大的产业之一,节能降耗技术的研究具有十分重要的意义。
本文将针对化工工艺中常见的节能降耗技术进行研究探讨,以期为工程技术人员在实践工作中提供一些有益的参考和借鉴。
一、换热技术换热技术是化工工艺中非常常见的一种节能技术,其主要应用于蒸汽、热水和热油等热能传递介质之间的换热过程。
在化工生产中,热能的传递和利用占据了相当大的比重,因此有效地利用换热技术对提高能源利用率非常重要。
通过改进换热设备的设计和结构,提高传热系数,降低传热介质之间的热阻,可以有效地提高换热效率,从而达到节能降耗的目的。
利用换热网络技术也是一种可行的节能途径。
换热网络技术通过对整个生产系统中的换热需求进行分析和优化,合理地安排热能的传递和利用路径,可以减少能源的浪费和损耗,实现节能降耗的目的。
二、节能型设备的应用在化工生产中,各种类型的设备和机械在实际运行中都需要消耗大量的能源。
采用节能型设备对于降低化工工艺的能耗具有非常重要的意义。
节能型设备通常具有较高的效率,较低的能耗,并且在设计上考虑了能源利用方面的因素,能够最大程度地减少能源的浪费和损耗。
采用节能型泵、风机、变频器、节能电机等设备,都可以有效地降低化工工艺中的能耗水平。
优化设备的运行参数和工况,合理设置设备的运行模式,也是提高设备能源利用率的重要手段。
三、废热利用技术在化工工艺中,常常会产生大量的废热,如果这些废热得不到有效地利用,就会造成能源的巨大浪费。
开发和应用废热利用技术对于降低化工工艺的能耗具有非常重要的作用。
目前,常见的废热利用技术包括余热回收、余热发电、废热蒸汽发生等。
余热回收是指利用生产过程中产生的废热,通过各种方法进行回收和利用,可以用于供暖、发电、热水生产等方面。
余热发电则是将产生的废热用于汽轮机发电,实现二次能源的有效利用。
吐鲁番换热站收费标准吐鲁番换热站是吐鲁番地区供热系统的重要组成部分,是保障当地居民冬季取暖的关键设施。
为了更好地管理和维护换热站,同时保障用户的利益,我们特制定了以下收费标准:一、供热收费。
1. 居民用户,按照使用面积和季度供热天数来计算供热费用,具体收费标准为每平方米每季度30天内收取50元,超过30天的部分按每天2元计费。
2. 商业用户,商业用户供热费用根据实际使用热量来计费,每单位热量0.5元,具体收费标准由实际使用情况和合同约定确定。
3. 其他用户,其他类型用户(如学校、医院等公共机构)供热费用按照实际使用情况和合同约定来确定,具体收费标准由供热站管理方和用户双方协商确定。
二、热水收费。
1. 居民用户,居民用户热水费用按照实际使用量来计费,每立方米3元,具体收费标准由实际使用情况和合同约定确定。
2. 商业用户,商业用户热水费用根据实际使用热水量来计费,每单位热水0.8元,具体收费标准由实际使用情况和合同约定确定。
3. 其他用户,其他类型用户热水费用按照实际使用情况和合同约定来确定,具体收费标准由供热站管理方和用户双方协商确定。
三、管道维护费。
为了保障供热系统的正常运行和维护,我们将对用户收取管道维护费用,具体收费标准为每户每年200元,用于管道维护和设备更新。
四、缴费方式。
用户可选择自行缴纳或者选择自动扣费的方式进行缴费。
自动扣费方式需要用户提前签订相关协议,并确保账户余额充足,以免影响供热和热水使用。
以上就是吐鲁番换热站的收费标准,我们将严格按照标准执行,同时也欢迎用户提出宝贵意见和建议,以便我们不断完善服务,为用户提供更好的取暖和热水服务。
希望广大用户能够理解和支持我们的工作,共同维护好供热系统的正常运行。