冷凝热回收的应用

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,。

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冷凝水回收技术及应用

冷凝水回收技术及应用

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

集中空调冷凝热回收的应用

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

星级酒店中央空调冷凝热回收利用

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。

家用空调冷凝热的回收利用

家用空调冷凝热的回收利用

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

蒸汽冷凝水热回收在工程中应用2900字

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

北方暖气的供热系统冷凝水回收与再利用技术

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。

冷凝热回收型制冷机组在住宅类建筑中的适用性研究

第 1卷 1
第 11 12月 年
REF GERATI RI ON AND R — AI CONDI 0NI T1 NG
冷 凝 热 回收 型 制冷 机 组在 住 宅 类 建筑 中的适 用性研 究
于连 涛
摘 要
林 宇清
( 上海核 工程研 究设 计 院)
用, 制取生活热水 , 是行之有效 的提高能源利用率 的方 法 。冷 凝热 回收型 制 冷 机组 应 运 而 生 。但 此
类机 组提供 的热量显 然 是 受冷 量 控 制 的 , 因此 , 其 式 中 : 采用 冷 凝 热 回收 的逐 日可 用 冷凝 热量 Q为 (J ; l k)Q} 为逐 日生 活热水 的需热 量 (J 。 k ) 逐 日热 回收系数 Z 表示可 回收 的冷 凝热 量 与
1 参 数意 义及分 析
首先 , 冷 凝 热量 与 生 活 热水 的用 热 量 方 面 从
进行分析。冷凝热量和 生活热水 用热量 的比较 , 是衡量 冷凝 热 回收是否 可行 的一个 关键 因素 。
为 了衡 量 冷 凝 热 回收 方 式 的可 行 性 , 义 逐 定 日热 回收 系数 Z[2, - 1]
Ap i a iiy r s a c n c nd n i a e o e y c ilr plc b lt e e r h o o e sng he tr c v r h le f r r s d nta u l i s o e i e i lb id ng
Yu Li n a Li a to n Yuq n ig
t a o d n ig h a e o e y c i e sa p ia l ob s d f rt er sd n il uli g . h tc n e sn e tr c v r h l ri p l b et eu e o h e ie ta i n s l c b d KE W ORDS c n e sn e tr c v r r fiea in u i;e ie ta uli g ; o e t Y o d n ig h a e o ey;erg r to n t rsd n il i n s d m si b d c h twa e ;o dc aa trsis a p ia i t o tr la h r ce itc ; p l bl y c i

冷凝热回收的应用

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。

冷凝热回收技术在空调产品测试系统中的应用


o ec n e sn e t e o e yt c n lg et s s se o r o d t n n r d cs r i l ic s e . d Ac o d f h o d n i gh a c v r h o o i t t y tm f i c n i o i gp o u t a eman yd s u s d An c r — t r e y nh e a i
( fi e ea Mahnr sac ntn , f i 3 0 8 hn ) He nrl cieyReerhlsi Hee 2 0 8 ,C ia eG t e
Ab t a t s r c : W iht o c p in o n r ys v n nde vr nme tl r tci nb r en mb ro e pl t c n e to fe e g a i ga n io he n a oe to yl g u e f o e,Hihe e p a p g rd — ma d re e g a i n Pr d c e tn y t m r et db r c n iin n n a tr r I h sp p rt e a p iai n n sf n r s vngo o u t si gs se a es te yAi— o d t i gma ufcu e . nt i a e p lc to o y t o h
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科技成果——溴化锂吸收式冷凝热回收技术

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。

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