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浴池污水源热泵1台多少钱?

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更新时间:2017-08-25 15:51:08浏览次数:5296次

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浴池污水源热泵1台多少钱?包括通过热泵循环、部件、工质的改进提高污水源热泵机组运行效率,利用材料技术简化热 泵结构、降低热泵造价,利用测控技术提高热泵的可靠性和操作维护的简易性等,可是热泵技术比其他简 单加热方式具有更强的综合竞争优势。

 

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简介

浴池污水源热泵1台多少钱?着污水处理行业在我国的飞速发展和广泛重视,污水源热泵技术的发展更形成了一个新的高潮,目前面临着性质的能源危机,多项节能环保的技术及措施得到了各国的认可与推崇,水源热泵技术占有着一席之地,其中在全国范围内,污水源热泵技术已广泛的应用在各大污水处理厂之中。 

污水源热泵系统利用污水中的能量,以污水作为热源,通过热泵机组将低品位水中难以直接利用的能源提取出来,供冬季供暖或夏季制冷使用。按照其使用的污水的状态可分为以原生水或二级出水或中水作为热源,一般污水处理厂采用二级出水作为热源。

一、污水源热泵技术的特点 

浴池污水源热泵1台多少钱?使用污水源热泵技术供热采暖或制冷对大气及环境无任何污染,而且高效节能,属于绿色环保技术和装置,符合目前我国能源、环保的基本政策,对用户本身也无形中起到自我宣传的作用。以周边供暖面积157万平方米的沈阳北部污水处理厂为例,

热泵机组选址及管路铺设 

热泵机组选址一般*供暖区域中间位置,但一般污水处理厂出水位置在整体水厂布局的一侧,这样就要求利用zui短的供水管线来保证热泵机组的位置,力求达到的供暖效果,这就要求设计人员在实地考察中找到各水厂的“黄金分割点”。北方供暖管线一般选用钢制发泡管,直埋式地下1.2米以下位置,一般使用寿命为10年。总之,污水源热泵技术具有节水、节能、环保的特点,是利用城市污水进行供暖、制冷的空调新形势,符合世界各国城市污水再利用和城市水源问题的大趋势,对节能减排、资源利用具有重要意义。按冬季供暖室内温度达到16℃、以每平方米平均耗煤45公斤的经验值估算,仅这157万平方米的供暖面积改用污水源热泵供暖后,一个采暖期就可以减少使用燃冬季供暖室内温度达到16℃、以每平方米平均耗煤45公斤的经验值估算,仅这157万平方米的供暖面积改用污水源热泵供暖后,一个采暖期就可以减少使用燃煤7万吨,减排二氧化硫700吨、烟尘500吨、二氧化碳14万吨。

热泵机组可以达到一机两用的效果,即冬季利用热泵采暖,夏季进行制冷。既节约了制冷机组的费用,有节省了锅炉房的占地面积,同时达到了环保。污水源热泵比燃煤锅炉环保,污染物的排放比空气源热泵减少40%以上,比电供热减少70%以上。它节省能源,比电锅炉加热节省2/3以上的电能,比燃煤锅炉节省1/2以上的燃料。由于污水源热泵的热源温度全年较为稳定,其制冷、制热系数比传统的空气源热泵高出40%左右,运行费用仅为普通*空调的30%~55%。

污水源热泵具有热量输出稳定、COP值高、换热效果好、环保效益显著,水源热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,无燃烧过程,避免了排烟、排污等污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以,水源热泵机组运行无任何污染,无燃烧、无排烟,不产生废渣、废水、废气和烟尘,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。

1.同空气源热泵系统相比较  

污水源热泵系统与空气源热泵相比,避免了空气源热泵冬季需要定时的结霜和除霜问题,由于污水的内部温度相对来说一年四季都处于一个比较平稳的转台,因此污水源热泵系统的工作性能相对也是比较稳定。一般情况下热泵的制热制冷系数可以达到5~6,这个制冷制热系数是在产生相同冷热能的情况下所消耗的能量要比空气源热泵节省42%-45%.  2.同地下水水源热泵相比较   

污水源热泵系统与地下水水源热泵相比较而言,好处是采用污水作为能源因而避免了从地下水中抽取水资源,因此也就不必浪费大量的精力和物力考虑和解决废水回灌的问题,这就在解决了打井基建的同时,还能够节省后期抽水和废水回灌的运行费用。而且还可以避免由于回灌不当而引发的地下水资源破坏等问题。

与电锅炉和燃煤锅炉相比较   

与电热锅炉相比,污水水源热泵是借助电力来驱动内部热泵进行做功,产生相同冷热能的情况下,其消耗的电能相比之于电锅炉可以节省电能将近65%,比燃料锅炉也要节省出1/2的能源。传统的锅炉燃烧会产生大量的有害气体,因而容易对大气造成破坏,而污水源热泵系统采取污水进行换热与其相比更加环保而且节能而且还能避免由于使用传统锅炉造成的大气污染,具有良好的环保效应。   

污水源热泵系统的利用一般有两种方式,

一种是是直接利用,就是污水直接进入热泵机组内部进行换热后在将冷热能传递给室内;而是间接利用方式,间接利用方式通常是污水先流经污水换热器进行换热,换热后在有热泵将冷热能传递到室内。如果直接让污水通过污水源热泵进行换热,容易导致热泵的堵塞,*会造成换热效率的降低;采取间接式方式离心式污水换热器,在提高换热效率的同时也有效的避免了污水污渍在换热器内部造成堵塞,可谓是一举两得

城市污水是北方寒冷地区*的热泵冷热源。污水源热泵系统能效比高达4.5-6.0,能源利用率是电采暖的3-4倍;污水源热泵比传统*空调节省30﹪-40﹪的运行费用。污水源热泵系统无需设冷却塔,利用的是城市原生污水,节约了大量水资源的同时避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。污水源热泵系统具有投资运行费用低、运行稳定可靠、高效节能、环保效益显著、一机多用,可应用范围广等优点。 

由于污水中含有较多的杂质而且其成分很不确定,污水源热泵的技术关键和难点在于防堵塞、防污染、防腐蚀、与强化换热。大连葆光掌握污水源热泵系统的核心集成技术,是国内*能同时生产水源热泵机组、污水取水除污及换热设备的企业。公司拥有中高级技术人员30多名,已开发出的水源热泵类产品包括全自动取水除污机、污水换热器、钎焊板式水源热泵机组、壳管式水源热泵机组、全类型水源热泵系统等热电厂循环冷却水源热泵系统  热电厂生产过程中的循环冷却水,恰好可作为水源热泵系统的冬季优质热源,系统的工艺流程为:从升压换热泵房换热后的循环水,通过热泵站房的循环冷却水泵被输送至热泵机组的蒸发器侧,经热泵机组提升后的热水温度为50/40℃,通过供热循环水泵输送到热泵站房的分、集水器,其供热循环水可作为生活热水,也可进入地板辐射供暖系统供热。

根据2010年秦皇岛市供热规划,市经济技术开发区热电厂一、二期总供热规模为99兆瓦,热电厂的冷却水出水量为5万吨/小时,出水温度为16℃,冷却水为海水。 

热电厂出水量为5万吨/小时,使用热电厂出水为热源,温降为6℃,热泵COP值为4.0,系统效率为85%,秦皇岛市冬季供暖设计负荷为48w/㎡。经过计算,热电厂出水量为1万吨/日的热电厂可以供暖面积6.41万平方米。由以上计算结果可得,秦皇岛热电厂每日出水的可供暖面积分别为769.2万㎡。 

按目前秦皇岛市实际的采暖耗煤量指标24.88kg/㎡,秦皇岛市利用热电厂冷却水水源热泵每年可节约6986.1万吨标煤,减少二氧化碳排放量共计4708.63万吨(按碳计),减少二氧化硫排放量共计139.92万吨。

热泵技术在污水处理厂中的应用 

污水源热泵系统的工作原理 

污水源热泵系统,是利用其压缩机的作用,通过消耗一定的辅助能量(如电能),在污水中吸取较低温热能,然后转换为较高温热能释放至循环介质(如水、空气)中成为高温热源输出。在此因压缩机的运转做工而消耗了电能,压缩机的运转使不断循环的制冷剂在不同的系统中产生的不同的变化状态和不同的效果(即蒸发吸热和冷凝放热),从而达到了回收低温热源制取高温热源的作用和目的 ,这种装置即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备,从而达到一机两用的目的。

原生污水源热泵方式图  说明:

利用原生污水源热泵空调系统根据工程实际情况方案有四种(如上组合链):  *种方案:原生污水经过智能污水防阻机过滤后,直接进入原生污水热泵机组  第二种方案:原生污水进入自清洗防堵塞热能采集器与中介水进行换热后,再由中介水进入满液式热泵机组  第三种方案:原生污水经过智能污水防阻机过滤后进入污水板式换热器与中介水换热,再由中介水进入满液式热泵机组  第四种方案:原生污水经过智能污水防阻机过滤后进入污水壳管式换热器与中介水换热,再由中介水进入满液式热泵机组

1、国外研究应用进展   

对城市污水源热泵空调系统的研究,日本、挪威、瑞典及一些其它北欧等供热发达国家比较活跃。zui早起源于杨图夫斯基(前苏联)等人对河水、污水、海水的利用探讨,1978年,杨图夫斯基等人对热泵站供热与热化电站、区域锅炉房集中供热进行比较,得出热泵站供热可节省燃料20%-30%,并提出利用莫斯科河水作水源热泵站区域供热方案。1981年6月,瑞典在塞勒研究开发了*个净化污水源热泵系统。自此发达国家纷纷投入大量的财力和人力进行此项研究,并取得了一定的发展。   

针对污水水质问题,以挪威、瑞典为代表的一些国家,开发出淋水式污水换热器污水源热泵系统,典型实例是挪威奥斯陆1980年开始建设利用未处理城市污水作为热源的热泵站,1983年投入使用。   

利用未经处理污水做热源的热泵站位于地下污水干渠(新建污水干渠)旁,污水干渠中的污水经格栅流入污水泵的吸水池,然后通过缝宽2mm的自动筛滤器,粗粒污水通过排污管排入下水管。水由水泵输送,经粗孔喷嘴均匀淋在板式蒸发器上,使水成膜状流动。被冷却后的水返回下水道中,每台热泵有一台蒸发器,其淋水量360t/h。每台板式换热器设计负荷为1500kW,有80个板组,每个板组为4m2,这些板组分两层叠置。水的流程为4m。蒸发器每3-5天用高压水冲洗,每年有1-2次化学清洗。   

瑞典1982年建成了zui大的污水源热泵站,使用二级出水,供热量为39000Kw。目前,瑞典斯德歌尔摩有40%的建筑物采用热泵技术供热,其中10%是利用污水处理厂的出水。    日本也是利用城市污水低温热能很早的国家之一,开发出壳管式污水源热泵系统,东京政府从1987年开始启动城市污水热能回收项目,现有12个热泵系统在运行,四套设备使用污水泵站的未处理城市污水作为热源(实际为一级出水),另外八套设备使用二级或三级出水。   

俄罗斯莫斯科市乌赫托姆斯基小区也建有用处理后的城市污水作为低温热源向生活小区供热的热泵系统。 

2、国内研究应用进展   

国内应用较早、较为突出的是北京高碑店污水处理厂的二级出水。2000年,北京市排水集团在高碑店污水处理厂开发了污水源热泵实验工程,空调建筑面积900m2,这是我国zui早的城市污水源热泵系统。2001年,大庆开发区富尔达公司开发安装了一套未处理污水源热泵系统,空调建筑面积700 m2,采用浸泡式方法,是我国zui早的未处理城市污水源热泵系统。继此之后,北京市排水集团、哈尔滨水泵二厂又分别投建了个别小型污水源热泵试验工程。2003年,大庆富尔达公司及哈尔滨工业大学共同开发应用了哈尔滨望江宾馆、大庆恒茂商城污水源热泵系统工程、目前哈尔滨青年宫(清华同方开发)正在建设,

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