冷凝热回收的应用
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冷凝水回收技术及应用1、引言石油价格的不断上涨和日本福岛核危机的爆发,使人们的目光再一次聚焦到能源问题上。
地球上资源有限,解决能源问题更应该从节约用能方面着手,只有改变人们的用能观念,才能从根本上解决能源问题。
与世界先进水平相比,我国能源利用率低,单位产值耗能是发达国家2倍以上;工业用水重复利用率约为52%,远低于发达国家80%的水平[1]。
能源事关经济安全和国家安全,我国应走出一条中国特色新型能源发展道路,努力建设一个利用效率高、技术水平先进、污染排放低、生态环境影响小的能源生产消费体系[2]。
蒸汽是一种用途极为广泛的能源,与人们的生产生活密不可分。
锅炉产生的高温蒸汽在各用汽设备中释放汽化潜热后形成冷凝水,冷凝水具有的热量可达蒸汽全部热量的20%~30%,压力、温度越高,冷凝水所含的热量就越多。
而且冷凝水经过软化处理,水品质高,可直接作为锅炉给水使用,能降低蒸汽生产成本,提高锅炉效率(一般每提高锅炉给水7℃,锅炉效率可提高1%),是锅炉节能节水的有效措施。
但在实际操作中,冷凝水往往被直接排掉,若能把冷凝水中的余热回收并加以利用,将显著提高整个热力系统的效率,具有很大的社会效益和经济效益,值得全社会深入研究。
2、冷凝水回收系统特点通常,冷凝水回收系统可分为开式回收系统和闭式回收系统两种。
开式回收系统只能利用80℃以下的热水,而闭式回收系统则可回收100℃以上的饱和水[3]。
2.1开式回收系统开式回收系统是使用较久的一种蒸汽冷凝水回收方式,它是把冷凝水回收到锅炉的给水罐中,在回收和利用过程中,回收管路一端向大气敞开的,通常是冷凝水集水箱敞开于大气。
当冷凝水的压力较低,靠自压不能到达再利用场所时,可利用泵对冷凝水进行压送。
开式回收系统的优点是设备简单,操作方便,初始投资小。
但是系统占地面积大,经济效益较差,对环境污染较大,而且冷凝水直接与大气接触,水中的溶氧浓度较高,容易产生设备腐蚀。
在蒸汽供应量较少,冷凝水量较少,二次蒸汽量较少的情况下,使用开式系统比较适合。
集中空调冷凝热回收的应用天津大学 李惟毅☆ 韦雪松 郑宗和烟台冰轮集团 杨立新摘要 以某宾馆为例,在满足空调和热水供应的同时,设计串联板式换热器热回收系统,并对热回收系统进行了经济性分析,从节能、环保和经济性等角度阐述了冷凝热回收的可行性。
关键词 冷凝 热回收 节能Ap p li c a ti o n of c o n d e ns a ti o n h e a t re c o v e r y i nc e ntr a l a ir c o n diti o ni n g s yst e m sBy Li Weiyi★,Wei X uesong,Z heng Zonghe and Y ang LixinAbs t r a ct Ta king a hotel as a n exa mple,designs a heat recovery syste m wit h serial p a nel heat excha ngers under t he condition of meeting air conditioning a nd hot water require me nt.A nalyses its economics.Treats t he p racticability of conde nsation heat recovery f rom e nergy saving,e nvironme ntal p rotection a nd economics.Keywor ds conde nsation,heat recovery,e nergy saving★Tianjin University,Tianjin,China①1 宾馆的冷热需求1.1 制冷负荷现以某宾馆为例进行理论计算。
客房制冷面积为1万m2,设计冷负荷指标为110W/m2[1],总制冷负荷为1100kW。
制冷系统选用制冷量为430kW的半封闭螺杆式冷水机组3台,总制冷量为1290kW。
星级酒店中央空调冷凝热回收利用制备生活热水项目分析摘要:星级酒店的中央空调运行时产生大量的冷凝热,本文介绍了利用高温水源热泵回收这部分能量,制备生活热水的技术方案和经济分析。
一、慨述如今,星级宾馆、酒店,都设有中央空调系统和24小时热水供应,多数情况下冷、热源分别设置,用冷水机组提供冷源,蒸气或热水锅炉提供热源。
众所周知,冷水机组在运行时要通过冷却水系统排出大量的冷凝热,在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍。
利用高温水源热泵回收这部分冷凝热输出45~65度的热水作为生活热水,会是一条变废为宝的节能途经。
二、实施方案冷水机组在制冷工况下,冷却水设计温度为出水37℃、回水32℃,属低品位热能,利用高温水源热泵则可以充分回收这部分热量。
设计方案如下;将高温水源热泵并接到冷却水回路上,与冷却水系统和生活热水系统的管路连接易于实施,同时控制也容易实现。
控制方式:当液位开关W达到高位,并且生活水箱热水温度达到65℃时,热泵机组停止运行。
当液位开关W达到低位或生活水箱热水温度低于55℃时,热泵机组开始运行。
当液位开关W达到低位时,补水系统启动,补充生活水。
当冷却水回水温度高于32℃时,冷却塔风机全开,低于30℃时,冷却塔风机部分停止运行。
三、效益分析现以某五星级酒店为例做经济性分析,该酒店建筑面积4万平米,有标准客房384间,选用3台1750KW离心式冷水机组,该冷水机额定冷凝负荷为2065KW。
生活热水系统选用2台800KW燃油锅炉,生活热水箱25立方米。
采用高温水源热泵在夏季进行中央空调冷凝热回收,输出65℃热水用作生活热水。
按国家规范,该酒店65℃生活热水尖峰负荷为30吨/小时①,则生活热水尖峰时的热负荷为1919kw/h,冷水机组单机满负荷运行时产生的冷凝热为2065 kw/h,三台共计6195kw/h,可见回收部分冷凝热就可完全满足生活热水需要。
根据计算,选用QYHP-300H型300KW高温水源热泵一台。
2018年第3期2018年第3期时代农机TIMES AGRICULTURAL MACHINERY第45卷第3期Vol.45No.32018年3月Mar.2018作者简介:范学慧(1980-),女,吉林长春人,硕士研究生,讲师,主要研究方向:电气自动化、人工智能。
家用空调冷凝热的回收利用范学慧,李爱民(,221000)摘要:在当今倡导低碳经济的背景下,节能环保已成为可持续发展的重大主题。
在总能源消耗中空调系统的能耗占了相当大的比重,目前空调能耗已经达到能耗的60%以上,空调系统所消耗的能源总量已超过我国一次能源总量的20%。
能源是人类生存的五大重要因素之一,是国民经济和社会发展的重要战略物资。
经济的快速发展必须以能源供应为基础,能源整体结构与低效利用不仅会影响我国的经济建设和发展,更会影响到人们周边的生活环境。
冷凝热回收作为一项能源技术,在合理利用能源的基础上也必须创造出有效的节能措施。
关键词:空调系统;冷凝热回收1空调冷凝热回收的可行性传统空调冷水机组的主要功能是空调,空调系统的冷凝热直接排入大气,不使用。
制冷机组在空调条件下运行,大量冷凝热被排放到大气环境中。
冷凝热可达到冷却能力的1.15~1.3倍。
大量冷凝热直接排入大气,大量损失,造成巨大的能源浪费。
这些热量的排放增加了环境温度,造成了严重的环境热污染。
如果制冷机释放的冷凝热被重新利用,以加热生活热水和生产热水,不仅可以减少冷凝热对环境的污染,而且是变废为宝的一种节能方法。
近年来,空调系统冷凝热回收的研究越来越多。
2冷凝热在中国空调热回收现状随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,家用空调在中国的普及迅速增加。
同时,由于人们生活习惯的改变和对清洁卫生的要求,住宅建筑越来越受到卫生热水的供应。
目前,国内日常生活所需的大部分热水供应都是由特殊的热水器提供的。
这进一步加剧了世界能源短缺和环境污染的问题,引起了各国的高度重视。
因此,近年来越来越多的研究从空调系统的冷凝热回收和热回收中制备热水。
蒸汽冷凝水热回收在工程中应用2900字蒸汽作为应用最广泛的热量载体之一,它具有可长距离传输、能量值高、系统投资少、运行费用低等特点,因而广泛应用于工业系统、医疗建筑以及高级酒店中,但是蒸汽冷凝水的处理在许多工程中有很大的浪费,本文就蒸汽冷凝水的回收利用,及其回收系统结合实际工程做一介绍,阐述蒸汽凝结水回收对工程收益的影响。
毕业/2/view-12107567.htm蒸汽冷凝水;回收引言:我们应重视回收凝结水的经济效益、社会效益以及能源紧缺带来的问题,以期通过有效地利用余热,保护环境,降低生产成本,合理利用水资源,这是节约能源的一项重要举措。
1、蒸汽冷凝水回收概述蒸汽使用的目的:(1)产生电能,例如电厂或者热电联产;(2)为加热或者制程提供热量。
1Kg蒸汽完全冷凝后,就会在同样的温度和压力下产生1Kg的蒸汽冷凝水,高效的蒸汽系统将会重新利用这些冷凝水,如果不利用既不节约能源,同时也影响环境,整个系统也不够高效。
饱和蒸汽用于加热后,释放出潜热,这是蒸汽中所蕴含的绝大部分能量,而剩余在冷凝水中的一部分热量称作为显热,冷凝水不仅含有一定的热量,而且是蒸馏水,很适合做锅炉的给水,高效的蒸汽系统将回收这些冷凝水到除氧器、锅炉给水箱或者其他制程。
高效的冷凝水回收系统,可以收集蒸汽设备的冷凝水,返回给给水系统在短时间内得到回报,下图即为一个简单的冷凝水系统,冷凝水回收到锅炉给水箱。
2、蒸汽冷凝水回收的意义2.1节约成本冷凝水是有价值的资源,即使回收一部分也会有经济效益;如果冷凝水不做回收,就需要向锅炉补给冷态的水,需要增加水的处理费,水费以及燃料费用。
2.2增加锅炉的出力低温的锅炉给水将会减少锅炉蒸汽的产出,给水温度越低,就需要越多的热量加热给水,所以产生蒸汽的热量也会相应的减少,如果利用冷凝水则会相应的增加锅炉的出力。
2.3锅炉给水的质量冷凝水是蒸馏水,几乎不含溶解固形物,锅炉需要定期排污以减少溶解固形物,回收较多的冷凝水就以为着排污较少,所以能量损失也会减小。
北方暖气的供热系统冷凝水回收与再利用技术北方暖气供热系统是北方地区冬季取暖的重要方式,通过燃煤锅炉或集中供热设备将热能传递到建筑物内部,以提供温暖舒适的室内环境。
在传统的供热系统中,会产生大量的冷凝水,这些冷凝水通常被排放掉,造成浪费资源的问题。
因此,冷凝水回收与再利用技术的应用具有重要的意义,不仅能够节约资源,还能够减少环境污染。
冷凝水回收与再利用技术的实现需要从系统设计、设备选择和操作管理等方面进行综合考虑。
首先,系统设计阶段需要合理规划冷凝水回收装置的位置与数量,确保回收装置能够充分接收冷凝水并进行处理。
其次,在设备选择方面,应选用高效节能的冷凝水回收装置,以确保回收的冷凝水能够被有效利用。
近年来,随着技术的不断进步,出现了一些新型的冷凝水回收设备,如冷凝水热泵、冷凝水回收器等,能够更加高效地回收冷凝水,并将其转化为有用的能源。
冷凝水回收与再利用技术的主要过程包括冷凝水的收集、净化和再利用。
收集冷凝水可以通过设置合适的管道和设备进行,最大限度地接收并保留冷凝水。
在净化阶段,需要通过一系列的过滤和处理措施,将冷凝水中的杂质和污染物去除,保证冷凝水的清洁和安全性。
再利用阶段主要包括两个方面,一是将冷凝水作为灌溉水或工业用水进行再利用,满足农业和工业生产中的用水需求;二是利用冷凝水中的热能,通过冷凝水热泵或其他设备将其转化为供热或热水使用,最大限度地节约能源。
冷凝水回收与再利用技术在北方地区的应用具有重要的经济和环境效益。
首先,在经济方面,通过回收冷凝水可以减少水资源的消耗,降低供热系统的运行成本。
其次,在环境方面,冷凝水的回收和再利用可以减少水污染、大气污染和土壤污染等环境问题,并降低对水资源的压力。
同时,冷凝水回收技术还可以提高暖气系统的能效,减少燃煤锅炉的排放量,降低温室气体的排放,对于应对气候变化具有积极的意义。
然而,冷凝水回收与再利用技术的推广和应用仍面临一些挑战与困难。
一是技术难题,目前市场上可供选择的冷凝水回收设备种类较少,且在效率和稳定性方面还有待提高。
冷凝热回收的应用高于冷凝温度;全部热回收指冷媒过热蒸气冷却、冷凝和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝温度。
在实际工程应用中,由于水系统管路及储能水箱保温效果差等将导致一定程度的温降,舒适性较差。
而提高生活用水水温可以采取以下措施,如果生活用水热负荷小于空调侧热负荷,则采用部分热回收来制取生活用水,压缩机的排气温度可高达65~90℃,这时生活用水出水高达55~65℃;如果生活用水热负荷与空调侧热负荷相当,则采用全部热回收来制取生活用水,一般情况下,风冷热泵机组冷凝温度50~55℃,生活用水水温可达到45~50℃。
图1 系统原理图图2 lgP-H图3.试验测试装置介绍本文作者在常州爱斯特空调设备有限公司的中央空调测试中心进行了风冷热回收冷热水机组的测试。
试验测试装置如图3,机组放置在测试中心,环境干球温度恒定35±1℃,湿球温度恒定24±0.5℃,空调侧进水温度恒定12±0.3℃,出水温度恒定7±0.3℃,热回收储能水箱四周均有保温层。
项目1是在电磁阀(图1中序号2)开启的状态下测得的数据,即冷媒不经过板换,直接到室外侧换热器与空气进行热交换,无热回收时所测的制冷量。
项目2-9是在电磁阀关闭的状态下测得的数据,即冷媒经过板式换热器,在板式换热器内与水进行热交换,回收冷凝热对储能水箱中的水进行加温,在不同热回收回水温度,水流量恒定(3m3/h)下测得的制冷量和热回收量。
图3.试验测试装置4.试验结果与分析4.1在热回收水流量不变的情况下,回收热量随进水温度的增加而减少,即进水温度越高,进出水温差越小,回收热量越小。
以下是水流量为3m3/h时,进、出水温度,热回收量随时间变化的曲线。
如图4、5.4.2经工程测算表明,冷凝器的散热量是制冷量的1.2~1.3 倍。
把热回收量与冷凝器的总散热量的比值称为热回收效率,则热回收效率随回水温度的升高而降低。
如图6。
科技成果——溴化锂吸收式冷凝热回收技术适用范围建筑行业采暖供冷、工业领域工艺制冷及供热行业现状本技术主要是针对同时有制冷制热需求的用户,通过采用冷凝热回收技术回收制冷剂冷凝废热,在制冷的同时产生80-90℃的高温热水,降低机组的运行能耗。
以每标准台溴化锂吸收式冷凝热回收机组(制冷量1163kW,卫生热水量400kW)为例,常规形式的直燃机每小时天然气耗量为125m3/h,使用冷凝热回收技术后,机组运行能耗为105m3/h,直燃型冷凝热回收机组每小时运行能耗降低20m3(相当于24.5kgce)。
溴化锂冷凝热回收技术较常规方式可降低15%能耗,减少7%的冷却水流量及电耗等。
与常规电空调加锅炉的模式相比,当电气价比为1:3.75时运行费用相当,每小时节省73kgce。
成果简介1、技术原理在溴化锂吸收式制冷机的高温发生器内增加高温冷凝器,回收制冷蒸气在冷凝过程中放出的冷凝热用于制取空调热水、卫生热水、生产工艺用热或其它热用途。
相当于输入1份驱动热源可以获得1份热的同时获得0.7份冷。
2、关键技术(1)机组内部双效流程及单效循环流程同时存在并且不相互干扰。
(2)机组内部突破常规冷凝热回收供热温度最高50℃的限制。
(3)机组突破常规溴化锂吸收式机组功能单一,实现由制冷机向冷凝热回收、分隔式供热切换的技术难题,机组内部实现不同工况间的转变。
(4)机组制冷、供热负荷间通过机组控制系统实现智能调节。
3、工艺流程图1 主要工艺流程溴化锂冷凝热回收机组由高温发生器、高温冷凝器、低温发生器、低温冷凝器、蒸发器、吸收器等其它管道组成。
在高温发生器内输入热能加热溴化锂溶液,产生高温制冷蒸汽和浓溴化锂溶液,高温制冷蒸汽在高温冷凝器内冷凝产生90℃左右的热水供用户使用,冷凝下的制冷剂在蒸发器内蒸发制冷,产生的制冷蒸汽在吸收器内被发生器内的浓溴化锂溶液吸收变稀。
稀溶液经泵送至发生器内再次加热循环。
主要技术指标机组制冷量范围为233kW-11630kW,冷凝热回收调节范围0%-100%,实现部分冷凝热回收至全热回收的转换。
集中空调冷凝热回收技术在生活热水供应系统中的应用摘要:进入21世纪以来,在我国社会经济稳健发展的背景下,人民的生活水平得到了空前的提高。
而对于生活热水供应系统来说,是改善人民生活水平、提高人民生活质量的一项新型系统。
为了使生活热水供应系统的价值功效得到有效发挥,将集中空调冷凝热回收技术应用其中便有着非常重要的意义。
本文便重点分析了集中空调冷凝热回收技术在生活热水供应系统中的应用,希望以此为生活热水供应系统价值功效的实现提供一些具有价值的参考建议。
关键词:集中空调冷凝热回收技术;生活热水供应系统;参考建议近年来,在世界经济迅速发展的大环境下,能源浪费现象非常明显。
相关资料显示:通过废热模式损失的能源可达70%左右,而空调冷凝热在其中所占比重比较大[1]。
与此同时,生活热水供应系统是改善人民生活质量水平的一种新型系统,为了使生活热水供应系统的能耗得到有效降低,有必要融入先进科学的技术。
鉴于此,本文对“集中空调冷凝热回收技术在生活热水供应系统中的应用”进行分析与探究意义重大。
1.集中空调冷凝热回收技术的应用价值分析从现状来看,人民在生活热水的需求上显得非常大,与此同时作用在生活热水供应上的一次能源也逐渐增多。
相关资料表明:在西方一些发达国家,生活热水供应能耗可作为在室内供暖空调能耗之后的第二大建筑能耗。
将集中空调冷凝热回收技术应用到生活热水供应系统当中,能够使能源的整体利用效率得到有效提升。
并且,有国外学者针对大型的空调系统进行了冷凝热回收技术的研究分析,得出结论:可在比较成熟的热回收冷水机组当中使用空调冷凝热,进一步应用到生活热水供应当中[2]。
与此同时,国内学者针对一些高端、大型酒店的冷凝热回收,应用生活热水供应进行预测,并对空调制冷机冷凝热和生活热水耗量的匹配关系进行了分析,表明采取空调冷凝热对生活热水进行加热可行性高,能够发挥优良的节能功效,且经济价值显著。
从整体角度来看,将集中空调冷凝热回收技术应用到生活热水供应系统当中价值作用显著。
复合冷凝热回收技术应用研究随着现代社会的发展,冷凝回收技术在节能减排和环境保护中发挥着重要作用。
目前,许多国家和企业正在努力开发复合冷凝热回收技术,以期节能减排和更高效率的生态恢复。
本文将分析这种技术的应用,以及它在节能减排和环境保护中的影响。
复合冷凝热回收技术是指通过冷凝热回收装置,将温度高的热回收并将其转换为低温的能量,然后将其储存,重复使用,以节约能源和节省成本。
在具体应用中,复合冷凝热回收技术主要包括冷凝热回收装置、冷凝梁、冷凝罐、蒸发器、冷凝器、复合冷凝管和复合冷凝系统等。
冷凝热回收技术涉及多种能源,可以应用于电力、石油、天然气等各种能源的冷凝和热回收,以节约能源损失,减少环境污染。
复合冷凝热回收技术的应用可以大大提高能源的利用率,减少能源消耗,节约能源,节约成本。
首先,复合冷凝热回收技术可以高效率地将产生的热量回收利用,减少温室气体排放,促进能源节约和环境保护。
其次,复合冷凝热回收技术可以对温室气体排放量进行减量控制,进而降低能源消耗,节约能源,促进能源节约环境保护。
此外,复合冷凝热回收技术还可以减少二次污染,有利于环境保护。
然而,复合冷凝热回收技术使用的过程也存在着一些问题。
首先,复合冷凝热回收装置的设计和安装费用较高,可能导致项目成本增加,从而限制其普及应用。
其次,由于复合冷凝热回收技术使用的范围比较广,需要开发复杂的技术来保证其运行的安全可靠性,以及在维护和维护方面也需要较大的投入。
综上所述,复合冷凝热回收技术应用越来越广泛,具有节能减排、节省成本和减少污染等优势,但其使用过程中也存在一些问题。
因此,未来,我们应该充分利用复合冷凝热回收技术的优势,不断完善相关技术,加强技术人员的培训,以达到完善冷凝热回收装置,并有效利用复合冷凝热回收技术,以减少能源消耗,促进经济发展和环境保护。
双冷凝器热回收是一种常用于热泵系统和空调系统中的能量回收技术。
它的原理是利用两个冷凝器来回收系统中的热量,从而提高系统的能效。
在传统的热泵系统或空调系统中,冷凝器是用来将制冷剂中的热量释放到外部环境中的。
而在双冷凝器热回收系统中,除了一个主要的冷凝器外,还增加了一个辅助冷凝器。
主要的冷凝器负责将制冷剂中的热量传递给外部环境,实现制冷效果。
而辅助冷凝器则用来回收主要冷凝器中的热量。
具体来说,辅助冷凝器通过与主要冷凝器串联或并联的方式,将主要冷凝器中的高温冷凝气体进一步冷却,使其温度降低。
降低主要冷凝器中冷凝气体的温度,可以提高系统的制冷效率。
因为制冷效率与冷凝温度有关,温度越低,制冷效果越好。
通过辅助冷凝器的热回收,系统可以将主要冷凝器中的热量再次利用,降低了制冷过程中的能量损失,提高了系统的能效。
双冷凝器热回收技术可以应用于各种热泵系统和空调
系统中,包括家用空调、商用空调、工业制冷等。
它可以有效地提高系统的能效,减少能源消耗,降低运行成本,对环境也更加友好。
夏季空调冷凝热回收制生活热水的设计及其应用摘要:家用空调冷凝热是高于环境温度的低品位能源,传统家用空调将冷凝热直接排放到大气当中,不仅浪费了能源,还造成了越来越严重的城市热污染。
家用空调冷凝热回收用于加热生活热水,不仅可解决空调冷凝热污染问题,且为用户节约了加热生活热水所需消耗的能源。
本文通过理论分析、空调系统设计、实验测试,明确了家用空调冷凝热回收不影响空调的正常使用,且冷凝热回收可以用于制生活热水,对后续设计、生产此类带热回收的家用空调具有一定的指导意义。
关键词:家用空调;冷凝热回收;生活热水;引言近年来,随着人们生活水平的提高,家用空调和热水供应已成为现代人居环境中不可或缺的一部分。
目前,国内通常是分别选用两套系统,一套是家用空调机组或户式中央空调系统,一套是热水器(如电热水器、燃气热水器等)作为独立热源的热水供应系统。
一方面,由于家用空调的广泛使用,其大量冷凝热直接排入大气,造成周围环境温度持续升高,带来严重的环境热污染问题,使得“热岛效应”进一步加剧。
另一方面,我们又要消耗高品位能(如电、燃气等)来制备生活热水。
从有效利用能量的角度来说,家用空调系统和热水系统的分别用能方式并不合理,亦不符合我国可持续发展战略的基本要求。
若对家用空调冷凝热进行回收并用于加热生活热水,不仅减少了冷凝热对环境造成的热污染,而且能够节约用来制生活热水的高品位一次能源,可谓一举两得。
因此,对家用空调冷凝热进行回收并利用具有重大意义。
也就是说空调每输入1kW的轴功率约可产生4kW的冷凝热量,可见冷凝热回收利用的潜力相当大。
2、带冷凝热回收的家用空调系统设计现有的家用空调基本上都是风冷机组,压缩机排出来的高温高压冷媒主要靠室外风机冷却,室外风机把大量的冷凝热直接排放到环境中,造成环境污染和能量浪费。
而对现有的空调系统稍作改装后,即可回收空调冷凝热。
如图1,在现有空调系统的冷凝器与压缩机之间设置水冷壳管式冷凝器——家用热水器内胆,与空调的冷凝器串联,关闭阀门1,打开阀门2、阀门3,将低温自来水直接送入热水器内胆中,水流方向与空调冷媒的流动方向相反,利用低温自来水回收压缩机的排气显热和部分冷凝潜热,剩余的热量通过原空调系统的风冷冷凝器排出。
浅谈发电厂汽轮机排汽冷凝热的回收和利用【摘要】本文针对发电厂锅炉和汽轮机热媒交换和循环过程中冷凝热造成的热能损失和能源浪费问题,在分析冷凝热的特点和目前通常采用的处理方法的基础上,提出了采用热泵技术回收冷凝热的节能措施,并对热能回收效益进行了分析。
【关键字】发电厂;冷凝热;回收利用;节能发电厂中的高压蒸汽通过汽轮机做功后,所排出的低压蒸汽进入凝汽器冷凝(放热)成凝结水,再通过回热后进入锅炉,锅炉运行形成的高温蒸汽再在汽轮机中做功,如此反复运行形成热媒交换的循环过程,在该循环中冷却水带走了低压蒸汽的冷凝热,导致发电厂总热能的40%-60%被损失掉,带来了极大的能源浪费,使发电厂的热能总体利用率无法得到提升。
1冷凝热的主要特点(1)品位低。
排汽压力:水冷,4-8kPa;空冷,15kPa。
冷凝温度:水冷,29-41.5℃;空冷,54℃。
(2)冷凝热呈现热能集中且含热量大的特点。
发电厂平均发电所耗热能约占总输入的的32%左右。
纯凝汽工况下直接排放到大气中的可以回收利用的冷凝热所含热能要占总能耗的50%以上,比发电所耗热能高出一半还要多;且供热工况下可以回收利用的冷凝热约占发电总耗热能的0.7-1.3倍。
火力发电厂各项热能损失参考值如下表所示,从表中可以明显的看出其中汽轮机排气热损失,冷端损失巨大。
2发电厂冷凝热处理方法现状(1)目前在很多发电厂普遍采用的方法仍然是通过水冷或空冷冷凝蒸汽,将冷凝热直接排放到大气之中,造成了大量的热能浪费。
(2)及时在某些采取冷凝热回收和利用的发电厂,其冷凝热回收利用效率也不高,再加上冷凝热属于低品质热源,在回收利用上存在着一定的难度,现状是很多发电厂处理采用低真空的背压机组外,极少回收。
3热泵回收技术及其应用(1)电厂冷凝热热泵技术回收方法的提出目前使用较为广泛的将经过汽轮机排出的冷凝热利用冷水塔或者空冷岛进行热量交换后直接排入到大气之中的冷凝热回收方式,存在着巨大的冷端损失,是当前众多发电厂能源利用效率始终提升而不见效果的主要原因之一,这不仅造成了热能的浪费,而且还造成水资源的浪费,同时对发电厂周围的大气而言也是严重的热污染。
中央空调冷凝热回收技术的应用作者:范学慧来源:《农业技术与装备》 2019年第5期摘要中央空调是使用较多的空调,其在制冷工作时,很多热量都流失浪费掉。
空调冷凝热回收技术是针对这样的技术进行运用,实现热量利用。
文章主要对中央空调冷凝热回收技术进行探讨,分析该项技术的实践应用,对当前环保、节能所具有的优势进行阐释。
关键词中央空调;冷凝热回收系统;应用中图分类号TU831 文献标志码 A doi:10.3969/j.issn.1673-887X.2019.05.021随着经济的发展,人们的生活水平逐渐提高,当前在人们生活中,空调成为人们工作、生活的必须品。
但是,空调在制冷过程中,需要吸收大量的热,对环境会造成一定的负担。
所以,空调系统冷凝热回收的技术受到人们的重视,对于保护环境、节约能源来说是一种较为可行的方式。
1 空调冷凝热回收技术空调的制冷过程不是简单的进行降温,而是通过一定外界作用,将热源进行转移,即将原本在房中的热源转入到空调之中,随后进行排出,这样的过程,首先是对制冷剂有一定的需求,其次就是在制冷的过程中,吸收的热量会经过一定的转化,在空调的处理过程中,对于热量主要是经过风扇进行排放,在排放的过程中,热量会在一定程度上提高周围的气温,并且制冷液以及水等物质也会随之排放出去。
所以,当前的冷凝热回收技术主要就是将空调中的热量进行回收,在其他需要热量的地方进行使用,从而实现单向的消耗。
但是,可以进行双向的使用,一方面可以对资源进行充分利用,另一方面则技术成熟之后,可以派上更大的用场,一举多得。
目前,在一些建筑设施中,不仅需要空调进行制冷,同时需要热量去保持温度,加热水源等等。
例如在宾馆酒店、医院学校等地方,对于热水以及空调都有着非常大量的需求,在加热的过程中,会有大量的能源被消耗。
所以,在对空调冷凝热回收的利用需求自然也就更高。
经过一定的实验,空调中冷凝热回收可以制备50℃~60℃的热水,对于人们的洗漱来说完全够用,所以这项技术实用价值是非常高的。
空调冷凝热能回收空调冷凝热能回收是一种利用空调系统中产生的废热,以提高能源利用效率的技术。
在传统空调系统中,冷凝器通常会把产生的热能直接排放到空气中,造成能源浪费。
而通过冷凝热能回收技术,可以将这部分废热重新利用,从而降低能源消耗和环境负荷。
我们来了解一下冷凝热能回收的原理。
在空调系统中,冷凝器是将制冷剂从气体态转变为液体态的装置,这个过程伴随着热量的释放。
在传统空调系统中,这部分热能往往被直接排放到室外空气中,造成能源的浪费。
而通过冷凝热能回收技术,可以利用额外的热交换装置,将冷凝器释放的热能回收起来。
冷凝热能回收可以分为两种常见的方式:热水回收和制热回收。
首先是热水回收。
在这种方式下,冷凝器释放的热能会被用于加热水源,比如暖气水或者热水使用。
通过将冷凝器的排热与水源进行热交换,可以减少水源的加热能耗,提高能源利用效率。
这种方式尤其适用于冬季,可以将产生的热能用于取暖,降低用于供暖的其他能源消耗。
其次是制热回收。
在制热回收方式中,冷凝器的热能被用于提供额外的制热需求,比如加热空气或者制热水。
通过将冷凝器的热能与制热设备进行热交换,可以减少制热设备的能源消耗,提高能源利用效率。
这种方式可以应用于冬季的供暖,也可以在其他需要制热的场合使用,如工业生产中的加热过程。
冷凝热能回收技术不仅可以提高能源利用效率,还有助于减少温室气体排放。
通过回收废热,可以降低对传统能源的依赖,减少对化石燃料的燃烧,从而减少二氧化碳等温室气体的排放量,对环境造成的负荷也有所减轻。
尽管冷凝热能回收技术在理论上具有很大的潜力,但在实际应用中还面临一些挑战。
首先是技术成本方面,冷凝热能回收装置的制作和安装成本较高,需要一定的投资。
其次是设备体积和布局问题,回收装置一般需要较大的空间来安装,而有些场合可能无法提供足够的空间。
对于不同的冷凝器类型,冷凝热能回收技术的适用性可能有所差异,需要根据具体情况进行选择和设计。
总结起来,空调冷凝热能回收技术是一种有效利用废热的方法,可以提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,降低温室气体排放。
制药冷凝水回收作用
制药行业中的冷凝水回收具有以下几个重要作用:
节约水资源:制药过程中产生的冷凝水通常是热蒸汽冷凝而成的水,其质量通常较高。
通过回收和再利用冷凝水,可以减少对自来水或其他淡水资源的需求,降低水资源消耗,实现节约用水。
节约能源:制药过程中,蒸汽是广泛应用的能源形式。
蒸汽冷凝后的冷凝水中携带着热量,如果能够回收和再利用这部分热量,可以有效节约能源消耗。
回收的热量可以用于供热或其他工艺用途,提高能源利用效率。
减少废水排放:制药生产中产生的冷凝水通常含有一定的有机物和化学物质,直接排放会对环境造成污染。
通过回收和处理冷凝水,可以有效减少废水的排放量,降低对环境的负荷。
降低成本:冷凝水回收可以减少对水和能源的需求,从而降低制药生产过程中的运营成本。
通过合理设计和优化冷凝水回收系统,可以实现资源的循环利用,进一步降低生产成本。
综上所述,制药行业中的冷凝水回收对节约水资源、节约能源、减少废水排放和降低成本等方面都具有积极的作用。
这对于实现可持续发展和环境保护具有重要意义。
冷凝热回收的应用冷凝热回收技术是一种能够有效利用废热的可持续发展技术。
它通过将排放废气中的热能回收利用,实现能量的再利用和节能。
该技术已被广泛应用于工业生产、环境保护、能源利用等领域,并取得了显著的经济和环保效益。
一、工业制造在工业制造领域,冷凝热回收技术广泛应用于烟气处理系统。
例如,电力生产中的汽轮机、发电机和锅炉系统都会产生废热,通过冷凝热回收技术,可以将这些废热转化为热水、蒸汽或其他能源形式再利用。
这不仅可以提高能源利用率,降低能源消耗,还可以减少二氧化碳等温室气体的排放,对环境保护起到积极的作用。
二、建筑能源利用冷凝热回收技术在建筑能源利用方面也得到了广泛应用。
随着建筑设备的智能化和系统集成化,建筑能源消耗量持续增加,因此如何有效利用废热成为一个迫切的问题。
冷凝热回收技术可以将建筑内部排出的废气中的热能回收,用于供暖、热水和空调系统。
这种技术既能提高建筑设备的能源利用效率,又能减少对外部能源的依赖,达到节能减排的目的。
三、环境保护冷凝热回收技术对于环境保护具有重要意义。
它可以有效降低工业排放物中的温室气体排放,减少能源消耗对环境的污染。
同时,冷凝热回收技术还可以减少废气的排放量,保护大气环境。
冷凝热回收还可以应用于污水处理系统,通过回收废热能,提高处理系统的能源利用效率,减少资源的浪费。
四、能源利用冷凝热回收技术在能源利用方面起到了积极的作用。
它可以将废气中的热能回收,再次利用于生产和供暖系统中,提高能源的利用率。
在工业生产中,冷凝热回收技术可以将废热转化成电力或其他形式的能源,降低对外部能源的需求。
在能源供应紧张的情况下,冷凝热回收技术的应用具有重要意义。
总结:冷凝热回收技术作为一种高效的能源利用技术,在工业生产、环境保护和能源利用等领域发挥着重要的作用。
它通过回收利用废气中的热能,减少能源消耗和温室气体排放,同时提高能源利用率。
随着技术的进步和应用的扩大,冷凝热回收技术将在未来发展中发挥更大的作用,为可持续发展做出更大贡献。
冷凝热回收的应用
高于冷凝温度;全部热回收指冷媒过热蒸气冷却、冷凝和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝温度。
在实际工程应用中,由于水系统管路及储能水箱保温效果差等将导致一定程度的温降,舒适性较差。
而提高生活用水水温可以采取以下措施,如果生活用水热负荷小于空调侧热负荷,则采用部分热回收来制取生活用水,压缩机的排气温度可高达65~90℃,这时生活用水出水高达55~65℃;如果生活用水热负荷与空调侧热负荷相当,则采用全部热回收来制取生活用水,一般情况下,风冷热泵机组冷凝温度50~55℃,生活用水水温可达到45~50℃。
图1 系统原理图
图2 lgP-H图
3.试验测试装置介绍
本文作者在常州爱斯特空调设备有限公司的中央空调测试中心进行了风冷热回收冷
热水机组的测试。
试验测试装置如图3,机组放置在测试中心,环境干球温度恒定
35±1℃,湿球温度恒定24±0.5℃,空调侧进水温度恒定12±0.3℃,出水温度恒定7±0.3℃,热回收储能水箱四周均有保温层。
项目1是在电磁阀(图1中序号2)开启的状态下测得的数据,即冷媒不经过板换,直接到室外侧换热器与空气进行热交换,无热回收时所测的制冷量。
项目2-9是在电磁阀关闭的状态下测得的数据,即冷媒经过板式换热器,在板式换热器内与水进行热交换,回收冷凝热对储能水箱中的水进行加温,在不同热回收回水温度,水流量恒定(3m3/h)下测得的制冷量和热回收量。
图3.试验测试装置
4.试验结果与分析
4.1在热回收水流量不变的情况下,回收热量随进水温度的增加而减少,即进水温度越高,进出水温差越小,回收热量越小。
以下是水流量为3m3/h时,进、出水温度,热回收量随时间变化的曲线。
如图4、
5.
4.2经工程测算表明,冷凝器的散热量是制冷量的1.2~1.3 倍。
把热回收量与冷凝器的总散热量的比值称为热回收效率,则热回收效率随回水温度的升高而降低。
如图6。
5.结论
试验数据表明,对于部分热回收机组,增加热回收装置后,并没有明显影响空调侧的能效比,而机组的总能效比得到相应提高,不装热回收换热器前,机组的能效比为2.5,。