空调冷凝热回收

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酒店空调冷凝热回收技术的应用研究

酒店空调冷凝热回收技术的应用研究
Absr c Ba e n t e sud fc re ain bewe n ar—c n to i nd h t—wae e tn o d,t i t a t: s d o h t y o o r lto t e i o di nng a o i t rh ai g la hs p p rs g e t e t g pr c s y usn a a e u g ssa h ai o e sb i g he t—r c v r r m h e rg r to n t n t o a i n e o e fo t e r fi ea in u i ,a d wih ac mp r- y s n wih t e ta iin lar—c nd t n n n o t rs p l y t m ,e po e h p lc to far— o t h r d to a i o i o i g a d h twae u p y s se i x lr s t e a p i ain o i
90 k , 9 W N=31 k 3W
接冷却塔 供 回水 温度3 '/7C 2 3" E
L Q1
— —
三 L Q2
t 5 c = 5c
温度探 测器
磊 接热水用水点

蓄热 箱
l V I
— _ 一 . J a
V8 V3 V4
LR 1 I J -
回收冷 凝器
制热工 况 :制热 量 :1 1 k 制冷 量 : 2 0 W,
利 用 酒店 的 空调 冷凝 热 回收技 术 制备 生 活热水 , 以寻求 一个技 术 可行 、 能耗 和 无 污染的 空调和 热 低
水 供 应 系统 方 案
关 键词 : 酒店 ; 冷凝 热 ; 回收 ; 热水 箱 ; 热 蓄 能耗 分析 中图分 类号 : B 5 . 文献标 识码 : 文 章编 号 :0 2— 3 9( 0 1 4— 3 7— 7 T 675 A 10 6 3 2 1 )0 0 5 0

全热回收栅板蒸发式冷凝空调的节能环保特性

全热回收栅板蒸发式冷凝空调的节能环保特性

全热回收栅板蒸发式冷凝空调的节能环保特性[摘要]:开发了基于栅板蒸发式冷凝技术的全热回收新风空调装置,改变了传统的空调余热回收方式,将室内排风作为栅板蒸发式冷凝器的进风、冷凝水作为栅板蒸发式冷凝器的补水,以小量的代价实现余热及冷凝水的有效回收和利用,有效地解决现代建筑空调综合症和能耗浪费两大难题[关键词]:全热回收栅板蒸发式冷凝器节能节水中图分类号:tq051.6+1 文献标识码:文章编号:1009-914x(2012)32- 0026 -011、前言面对能源问题正成为世界各国最棘手的问题之一的今天,随着我国经济的高速发展,许多城市出现了电力紧张等能源问题。

建筑能耗在总能耗中占有很大的比例,而空调能耗又是建筑能耗的大户。

空调系统作为建筑物的主要能耗之一,其节能性和经济性已越来越受到相关机构和人士的重视。

把空调房间的余能排放到大气中既造成城市的热污染,又白白地浪费了热能。

为了利用余能,常采用全热回收装置利用排风中的余冷来预处理新风,现有的排风热回收系统是一种主动性的余能回收方式,不但增加了设备投资及风机能耗,而且存在效率低(如显热回收器)的问题,或无法避免新风与回风间的交叉污染(如转轮、薄膜型热交换器等)问题。

本课题组提出基于栅板蒸发式冷凝技术的全热回收方案,可以高效的实现被动式余能回收,避免新回风间的交叉污染,彻底解决了上述问题的不足,是对空调余能回收关键技术的重大突破。

2、结构及工作原理栅板蒸发式冷凝器比传统的管式蒸发式冷凝器更能充分利用液体薄膜蒸发技术与蒸汽冷凝技术优点,它是根据波纹板填料强化冷却塔蒸发传热及平面液膜换热系数高的原理,通过管式蒸发式冷凝器以异型化改进而来,其结构如图1-1,操作原理和管式蒸发式冷凝器基本相同,它也是将冷却塔与冷凝器进行复合,将传统的水冷和风冷冷却塔的二次冷却换热过程合二为一。

栅板蒸发式冷凝器主要由换热板束、水循环系统及鼓风机三部分组成,其中换热板束板与板之间装有填料冷却水用循环水泵压送到竖直排列的冷凝板束的上方,经喷嘴或其它喷淋装置喷洒到板束上,制冷压缩机排出的过热蒸汽进入冷凝换热板内时,冷却循环水连续不断的喷淋在换热板外侧,在冷凝板片的外表面形成水膜而流下,水膜从冷凝板壁吸取制冷剂的热量后,在蒸发作用下,部分水蒸发为蒸汽,被快速流动的空气带走,这样就有效的利用水的蒸发潜热,以较少的水达到板内制冷剂气体冷凝冷却的目的,增强传热效果。

热回收系统、热回收技术原理及其在冷水机组上的应用

热回收系统、热回收技术原理及其在冷水机组上的应用

热回收系统随着国家对节能减排的倡导,热回收系统的应用也越来越广泛。

使用普通的集中空调系统总是有许多的冷凝热被直接排放到大气,造成能源浪费的加大,并且存在对周围环境的热污染。

如果能将冷凝热全部或部分回收用来加热生活热水或用于恒温恒湿机的再热,不但可以减少冷凝热对环境造成的污染,而且可以节省能源(电、油、煤等)。

本公司专业承接包括水冷式机组和风冷式机组的部分热回收或全热回收系统工程,以及对室内排气的热回收工程。

(1)、空压机热回收应用空气压缩机在工作过程中所耗废的电能转变为热量后经冷却器被冷却介质(水或空气)白白带走,实际上约有75-85%的热量完全可以被回收利用。

璟赫机电可通过对空压机原有油冷系统的改造,在油冷却回路中利用热交换器及温控元器件等构成运行时独立于原机系统的空压机热回收系统,系统工作高效可靠,并且几乎不影响原空压机之工作,空压机品牌、机型及结构不受限。

热回收实例参考图片a、空压机热回收、废热回收的典型应用 1)可作为其它液体介质的加热;2)可作为锅炉补水的预加热;经过预热可节约锅炉能耗约10%; 3)可为中央空调系统提供热水使用;4)可作为生活用热水源b、利用空压机产生的废热气,与室外冷空气混合,提高基础空气温度。

中央补气空调箱注:夏季风阀1开启,风阀2关闭,空压热气直接排至室外;冬季风阀1关闭,风阀2开启,空压废热气回收至中央补气空调箱。

c、通常,有一些生产区域因设备及有员的卫生要求,需要补入一定量的新风。

冬季时,新风是经过预热空调箱处理过才补入室内的,进入空调箱的新风是室外温度很低新风。

可以将压合机产生的废热气与室外低温新风进行混合,提高进入空调箱的基础空气温度,从而减少热盘管对热水或蒸汽的用量,达到节能的目的。

(2)、压合机废热的利用a、利用压合机产生的废热,作为热源对冷水进行加热。

压合机废热的利用(图-1)b、普通的压合机管路系统,压合机产生的热量是作为废热排放到环境中的,热量没有被充分利用。

室内夏季空调冷凝热回收系统模拟分析

室内夏季空调冷凝热回收系统模拟分析
a rc ndii ne y t m n s i o to rs s e i um m e r
HO n -h n NG Qig c u
(hn hi r eE up n eerhIs tt, hn hi 0 0 C ia S a g a Mai q imet sac tue S a g a 2 0 3 , hn) n R ni 1
K e o ds y w r : c n n i g h at ot t rs p yig,wa e — t rhe t mp,e e g avn o de sn e ;h wa e u pl n " tr wa e a pu " n r s ig y
0 引言
星 级宾馆 、酒 店一般都设 有 中央 空调系统和 全
热回收方 案,并进行 了系统模拟 分析.
1 冷 凝 热和 热水 供应 负 荷 不 匹配 问题
本 文 所 采 用 的 冷 凝 热 数 据 是 埘 哈 尔滨 地 区 的 宾
7 %的热水 供应耗热量 . C. h 0 K. T o
1 用空调器 对家
馆 ( 昆仑 大酒 店:1XL 5 9 4 0和 1XL 0 )空调 系统 9 30
本 文 针 对 其 问 题 ,提 出 了 单 双 台 热 泵 及 其 辅 助 装 置
天热水 供应 ,多数情况下冷 、热源分 别设置 ,用冷 水机 组提供冷源 , 蒸汽 或热水锅 炉提供热源. 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 11 ~ .5
收 稿 1期 : 2 0 .30 3 0 60 .7
作 者简介 :洪青春 ( 9 0 ) 18 一 ,男,硕士 ,研 究方 向:暖通空调

制冷机组热回收及在水源热泵空调系统中的应用

制冷机组热回收及在水源热泵空调系统中的应用
仪。
图 5 热 回收 系统 图
5 在冬季 , 回收 的热也是从总冷凝热 中分 出 ) 热 来的, 当热回收分热多时, 采暖部分就会相应减少 。 选型时需要考虑热回收在冬季分走热量对采 暖的影
响。
制 冷 系 统 与 常 规水 源 热 泵机 组基 本 相 同 , 赘 不
述。 热回收系统主要 由热回收水源热泵机组 、 热回收 循环加热泵 、 热水加热储水罐、 热水供水循环泵等其
多, 选型需要考虑冷凝温度升高后对制冷量的修正。 近些年来 , 一些空调机组设备制造厂家推 出了 多种带热 回收的空调制冷机组,像来 自意大利 的克 莱门特等,制冷机组设计时就把热回收作为其主要
功能。
3热 回收空调 的应用
热 回收 空调 的适用于宾馆、 酒店 、 发廊 、 餐厅 、

1冷凝排热回收
制冷过程是一个热量的转移和提升过程。制冷 机组通过消耗一定高品位的外界能量 , 把 低温热 源”蒸发器中吸取的热量和外界输入能量一起转移 排放到“ 高温热源 ’ , 冷凝器来完成一个能量的搬运和 提升, 同时也是热量的低位吸取和高位排放过程。 在 我们的夏天制冷常规应用 中,仅仅利用 了制冷机组 的热量低位吸取 ,而简单的把排放的热量当作废热 通过冷凝器 由冷却介质 ( 空气等) 水、 带走 。 如果能够 把被当作废热排放的冷凝排热 回收利用起来,则可 实现单项能耗, 双效利用, 大大提高制冷机组的综合 利用率, 还可 以节约冷却系统的能耗。 在国内, 有些工程公司和使用方 曾经作过这些 方面的改造工作,通常采用的方式是在机组压缩机
来加热卫生热水 ( 见图 1。 ) 采用这种改造后可 以部分的回收冷凝排热, 同 时能起到预冷器的作用 ,提高 了制冷系统的冷却效 果。 由于这是后期改造安装 , 很难得到制造厂家的技

开利热回收培训课件

开利热回收培训课件

30
开利全热回收尊贵客户
序号 城市 用户名称 星级 型号 数量 系统特点
1
2 3 28% 4 5
广州
广州 广州 广州 广州 广州 广州 广州 广州 广州 广州
天河城 粤海喜来登酒店
圣丰索菲特大酒店 广州长隆酒店 广州竹丝岗商务楼 广交会威斯汀酒店 广州美维电子有限公司 海珠区国家税务局 高德朱美拉酒店 华侨医院新教学楼 石牌酒店 南方报业传媒大厦
全热回收机组的产热量
Q冷量+Q输入功率=Q热量+Q损耗
28%
150RT螺杆机组制热工况——
一边产冷、一边产热
33%
Cooling Capacity: Heating Capacity: Total Unit Power:
423 571 164
kW kW kW
蒸发器进出水温度: 12/7℃ 冷凝器进出水温度: 50/60℃
32
中央空调冷水机组 热回收及应用
by 俸崇杰
Company restricted information
0
议题
1)冷水机组热回收概述、分类、比较
28%
2)全热回收机组技术特点 3)全热回收系统应用
33%
39%
Company restricted information
1
冷水机组热回收概念
在制冷时,压缩机排出高温、高压制冷剂 气体
Company restricted information
25
全热回收系统_热带气候
冬季冷却塔吸热、散冷
28% 33%
39%
Company restricted information
26
全热回收系统_江河/湖泊/海水

冷凝热回收再热空气的空调系统的研究

冷凝热回收再热空气的空调系统的研究

ZH OU Ge n - ui r n g , ZH AO Zho ng — l i a n g , TAN G Ch u n - l i , ZHANG Do n g - h u i I n s t i t u t e o f En e r g y a nd P o we r En g i ne e r i n g, J i a n g s u Uni v e r s i t y o f Sc i e n c e a n d Te c h n o l o g y
Abs t r ac t : I n o r d e r t o s o l v e t h e p r o b l e m o f l a r g e p o we r c o ns u mp t i o n a n d s e r i o us wa s t e o f e n e r g y wh e n a i r c o n d i t i o ni n g
s y s t e m wi t h p r i ma r y r e t um a i r i s us e d f o r r e ri f g e r a t i o n i n s u mm e r a nd r e d u c e u r b a n l o c a l h e a t i s l a n d e f f e c t ,a i r c o nd i t i o n i n g s y s t e m wi t h t wo c o nd e n s e r s b y c o nd e n s i ng h e a t r e c o ve y r or f r e h e a t i ng a i r i s p u t f o r wa r d i n t h i s pa p e r a n d i s

冷凝热回收技术在空调产品测试系统中的应用

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
0 r 0 diini o uc s fAi—c n t0 ng Pr d t
Q A u —e g F N Ha bn LN J n q a , WA G F — a , X A Ln LU G ifn I N X e fn , A i i , I i - u n - a N u b o I i , I u—ag
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空调冷凝热回收
空调制冷机组的主要作用是进行空气调节,空调系统的冷凝热往往直接排放到大气中未加以利用。

制冷机组在空调工况下向大气环境排常规放大量的冷凝热,通常冷凝热可达制冷量的1.15~1.3 倍。

大的冷凝热直接排入大气,造成较大的能源浪费,这些热量的散发又使周围环境温度升高,造成严重的环境热污染。

2 空调冷凝热回收形式分析
冷凝热利用方式主要可分为直接式和间接式。

直接式是指制冷剂从压缩机出来后进入热回收器直接与自来水换热制备生活热水。

间接式是指利用常规空调的冷凝器侧排出的高温空气或37°的水来加热制备生活热水。

间接式由于要增加的设备比较多,换热效率比较低,所以该技术应用范围不广。

直接式又分为两类,一类是只利用压缩机出口蒸汽显热,蒸汽显热一般占全部冷凝热的 15 %左右,按照热水的需求量和显热量计算得出热回收器的传热面积,其它的冷凝热在冷凝器中被冷却水或空气带走;另一类是利用全部的冷凝热。

2.1 中央空调双冷凝热回收
如图 1,双冷凝器热回收技术是在压缩机和冷凝器之间加一个热回收器(冷凝器)回收冷凝热,从热交换器流出的汽—液状或气态剂,由后面的冷凝器吸收其余热量。

2.2家用空调器双凝结热回收
家用空调器在我国应用广泛,而且数量多,是热回收的重要方向之一。

该技术是将空调器中压缩机排出的高温高压的制冷剂蒸汽注入到热水换热设备中进行热交换,加热生活热水。

若换热器的换热能力能够独立承担所有的冷凝热量,则无需使用风冷冷凝器,反之就要同时使用风冷和水冷冷凝器来承担所有的冷凝负荷。

2.3热泵回收相变材料回收空调冷热凝
相变材料回收空调冷凝热热回收形式蓄热器代替了双冷凝器热回收技术中的压缩机出口的该技冷凝器,并与常规风冷冷凝器(或冷却塔)采用串联连接,利用常规风冷冷凝器(或冷却塔)排除热回收系统不能储存的剩余热量。

热回收用蓄热器中相变材料的温度是随冷凝温度的变化而变化的。

开始时,常规风冷冷凝器(或冷却塔回路)关闭,利用过热段的制冷剂显热和冷凝潜热对蓄热器中的相变材料进行加热。

3空调热回收缺点
然而,双冷凝器热回收技术在应用中还存在一系列的问题。

首先,热回收器须选用专用的高性能换热器。

由于氟利昂具有强渗透性,而且安装在冷凝器前,该位置氟利昂处于高压(1.44 Mpa)和高温过热(约75 ℃)状态,更易产生渗漏。

因此,对换热器的材质和制造工艺都有特殊要求,如有不慎,不但达不到节能效果,反而会损坏制冷机组;其次,换热器除了保证有与所改造机头的功率相适应的换热面积外,还必须有较低的阻力,以至于不会影响制冷机原有工况。

4.空调冷凝热回收系统设计应注意的问题
(1)热回收用冷凝器,应考虑采用传热系数较高的壳管式冷凝器,并加大冷凝器的冷凝过热段以利于更大程度地提高水温,但冷凝温度的提高会引起制冷量降低,故在选择空调时应根据热回收工况对空调制冷量进行校核。

(2))由于系统的冷凝压力与出水水温成正比,在回收工况下,要求的冷凝压力往往比空调工况的大。

设计时应选择与其相匹配压力的压缩机及冷器。

对于需要改造的空调设备,可考虑改用在常温下冷凝压力较低的制冷剂。

(3)由于制冷压缩机内的润滑油位是由生产厂家根据其设计的换热面积确定的。

对于热回收系统,由于增加了热回收用冷凝器,换热面增大会引起压缩机的润滑油位降低,故应适当增加润滑油,制冷剂充注量也应增加。

(4)由于家用卫生热水负荷较为集中,多集中在傍晚时段,而家用空调最大负荷多出现在中午,两者存着时差,故设置储热装置十分必要,即储存中午空调满负荷时产生的热水以补充傍晚空调低负荷时产水量的不足。

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