镇江消防支队支队长窦:污水源热泵技术应用的简析

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 01:21:43

                     污水源热泵技术应用的简析


摘要:本文简要介绍污水源热泵的特点、工作原理及分类。本文将污水源热泵系统与地下水水源热泵系统、燃气锅炉供热+普通空冷空调供冷相结合的供能方式进行了比较,结论如下:在投资有效期内(按20年考虑),综合比较3种方案的费用,污水水源热泵系统的总运行费用最少。此外,根据建立的稳态水—水热泵机组模型,模拟了机组在污水量和温度不同的情况下,机组各项性能指标的变化,结果表明,对任一机组,污水流量存在一个最佳值,当超过该值时机组,性能不再随其而变化。

关键词:污水源热泵  仿真  机组性能  COP

    1、前言

    在当今,可持续发展已经成为热门话题,环境因素作为可持续发展三要素之一,已引起各个方面的关注。可持续发展意味着维护、合理使用并且提高自然资源基础,意味着在发展计划和政策中纳入对环境的关注和考虑。用热泵系统回收城市污水中的热能,既开发了一种清洁能源,同时又降低了城市废热的排放,保护了环境。开展城市污水热能利用技术的研究,是一项具有节能和环保意义的应用技术研究。

    污水源热泵是利用污水处理厂出水量大,水质稳定,常年温度在13至25摄氏度等特点,以污水作为热源进行制冷、制热循环的一种空调装置。污水源热泵具有热量输出稳定、COP值高、换热效果好、机组结构紧凑等优点,是实现污水资源化的有效途径。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,其运行费用仅为普通中央空调的50%~60%。因此,污水源热泵有着广阔的应用前景,但其使用还需解决以下问题:清洁技术的选择、系统形式的选择、污水源水温、流量的问题以及其保证性和经济性问题。

    2、污水源热泵工作原理及分类

    污水源热泵的技术状况和经济性与热源/热汇的特点密切相关。对热泵系统来说,理想的热源/热汇应具有以下特点:在供热季有较高且稳定的温度,可大量获得,不具有腐蚀性或污染性,有理想的热力学特性,投资和运行费用较低。在大多数情况下,热源/热汇的性质是决定其使用的关键[1]。

    污水源热泵采用污水作为水源热泵的热源/热汇,它具有以下特点:产生量大,几乎全年保持恒定的流量;夏季温度低于室外温度,冬季高于室外温度,而且在整个供暖季和供冷季,水温波动不大;含有大量的热能,据估计,城市社区产生的废热40%含在污水中。因此,污水与热泵一起使用为区域供热供冷提供一种理想的热源/热汇。

    污水源热泵系统其供暖系统原理和普通水源热泵相同,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流机构构成一个最简单的蒸汽压缩式热泵装置作为供热系统的热源。它通过蒸发器从污水中吸取热量Qe,在冷凝器中放出热量Qc(Qc=Qe+W)供给供热系统。这种供热系统只要消耗少量的电能W,便可得到满足房间供热所需要的热量Qc。

    污水源热泵系统按照其使用的污水的处理状态可分为以未处理过的污水作为热源/热汇的污水源热泵系统和以二级出水或中水作为热源/热汇的污水源热泵系统;根据污水与热泵的热交换部分是否直接进行热交换,可分为间接利用系统和直接利用系统[2];从工况转换方式上看,大体可分为两种:一种是通过四通换向阀的换向来实现制热工况和制冷工况的转换;另一种是水切换式,即通过阀门改变水流方向来实现工况转换。

    3、与其他热泵系统的简单比较

    将污水热能利用系统与地下水水源热泵系统和燃气锅炉供热+普通空冷空调供冷相结合的供能方式进行了比较,其结论见表1。

    从设备投资上看:在计增容费的情况下,污水热能利用系统最少,为地下水热泵系统的84.10%,为燃气+空冷空调系统的77.08%;在不计增容费的情况下,污水热能利用系统的设备投资为地下水水源热泵系统的81.32%,为燃气+空冷空调系统的227.08%。从年运行费用上看:燃气+空冷空调系统的运行费用最高,地下水水源热泵系统次之,污水水源热泵系统为最低。3种供能方式的年运行成本以污水热能系统最低,仅为燃气+空冷空调系统的46.19%,为地下水热泵系统的72.50%。在投资有效期内(按20年考虑),综合比较3种方案的费用,污水水源热泵系统的总运行费用大约是地下水水源热泵系统的70%左右,是燃气+空冷空调系统运行费用的45%左右。由此可见,污水水源热泵系统比其它两方案更具经济性。总的来说,污水热能利用系统的经济性是十分显著的。

         4、污水源热泵系统特性及其性能仿真

    由于污水水质的特点,与污水接触的换热器的堵塞、腐蚀以及结垢问题显得尤为突出。据调查90%以上的换热设备都存在不同程度的污垢问题。由于污垢的存在使传热热阻增加,它不仅恶化了换热器的传热性能,而且因为垢层的增厚使流通面积减小,在流量维持恒定的情况下,这必然导致平均流动速度的增加,再有污垢还常常使流道表面的粗糙程度增加,引起摩擦系数和局部阻力系数的增加,这必然要引起整个换热器的流动阻力压降增大,故泵消耗的功率增加。所以在污水源热泵系统中换热器的设计、使用中,如何防垢、抑垢、除垢是非常重要的。

    热泵机组的模拟仿真,已发展成为机组性能研究的一种有效手段,因此,本文将采用部件模型法分别建立了机组各个部件的模型,然后采用顺序模块阀构建了水—水热泵机组的稳态模型,机组的主要部件类型如下:压缩机采用活塞式压缩机,套管式冷凝器和蒸发器,节流阀为热力膨胀阀,具体结构参数本文不再赘述,详细情况请参阅曲云霞博士论文。

    以山东建筑大学为例,冬季每日生活污水排量约为1500m3/d,夏季为2000m3/d,该校现有一中水系统,日处理污水能力为500m3/d,污水经过处理后,用来浇花和冲厕所用。经过调查,冬季中水温度在10~15℃,夏季在22~27℃。现在以中水作为直接式污水源热泵的吸热源和放热源,以中水流量为8.0kg/s,用户侧末端设备风机盘管为例,用户介质流量6.4kg/s为例,利用建立的热泵机组模型对该污水源热泵系统进行了模拟,结果如下,其中图1和图2分别为夏季工况下,机组性能参数随中水温度和流量的变化情况,图3为冬季工况下机组性能参数变化情况。

    5、模拟结果分析

    模拟结果表明,夏季随着重水温度的提高,机组制冷量和性能系数COP也随着下降,不过,即使中水温度在30℃时,机组的性能系数COP仍然可达4.19,由此说明污水源热泵系统比空气源热泵要经济的多。图2表明,在流量较小时,随着中水流量的增加,机组制冷量和COP迅速增加,当达到某一值时,机组参数随流量变化较小。 这说明对某一机组,存在流量的最佳值,当超过该值时,只能增加系统水泵耗电量,机组性能变化很小。在冬季工况下,机组制热量随中水温度的升高而增加。

          

  【慧聪热泵网】污水源热泵是利用污水处理厂出水量大,水质稳定,常年温度在13至25摄氏度等特点,以污水作为热源进行制冷、制热循环的一种空调装置。污水源热泵具有热量输出稳定、COP值高、换热效果好、机组结构紧凑等优点,是实现污水资源化的有效途径。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,其运行费用仅为普通中央空调的30%~55%。因此,污水源热泵有着广阔的应用前景。 

  从设备投资方面看:在计增容费的情况下,污水热能利用系统最少,为地下水热泵系统的84.10%,为燃气+空冷空调系统的77.08%;在不计增容费的情况下,污水热能利用系统的设备投资为地下水水源热泵系统的81.32%,为燃气+空冷空调系统的227.08%。 

  从年运行费用上看:燃气+空冷空调系统的运行费用最高,地下水水源热泵系统次之,污水水源热泵系统为最低。3种供能方式的年运行成本以污水热能系统最低,仅为燃气+空冷空调系统的46.19%,为地下水热泵系统的72.50%。在投资有效期内(按20年考虑),综合比较3种方案的费用,污水水源热泵系统的总运行费用大约是地下水水源热泵系统的70%左右,是燃气+空冷空调系统运行费用的45%左右。由此可见,污水水源热泵系统比其它两方案更具经济性。总的来说,污水热能利用系统的经济性是十分显著的。 

  由于污水水质的特点,与污水接触的换热器的堵塞、腐蚀以及结垢问题显得尤为突出,因此深圳市岗松技术开发有限公司根据换热器的缺点自主研发新技术并解决防堵塞与防腐蚀这一世界性的难题。 

  

污水源热泵中央空调

 

  

  

  污水源热泵中央空调机组工作原理   污水源热泵中央空调利用污水(生活废水、工业温水、工业设备冷却水、生产工艺排放的废温水),借助制冷循环系统,通过消耗少量的电能,在冬天将水资源中的低品质能量“汲取”出来,经管网供给室内空调、采暖系统、生活热水系统;夏天,将室内的热量带走,并释放到水中,以达到夏季空调的效果。   污水源热泵中央空调机组的特点与优势   我国北方地区,冬季采暖主要是依靠煤、石油、天然气等石化燃料的燃烧来获得。采暖与环保成为一对难以解决的矛盾。城市污水是北方寒冷地区不可多得的热泵冷热源。它的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,这种温度特性使得污水源热泵比传统空调系统运行效率要高,节能和节省运行费用效果显著。   原生污水源热泵机组以原生污水为热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。它有以下特点:   1.环保效益显著   原生污水源热泵是利用了城市废热作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污水干渠,污水与其他设备或系统不接触,污水密闭循环,不污染环境与其他设备或水系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。我国年污水排放量达464亿m,可节省用煤量0.33亿吨,以全国年总能耗30亿吨标煤计算,达到了1.1%,若按暖通空调的一次能源消耗量10亿吨标煤计算,达3.3%。同时每年可减少排放量达72万吨。   2.高效节能   冬季,污水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。   3.污水源参数   (1)污水水质问题   城市污水包括工业废水,工业冷却水,及生活污水,而城市二级污水是经过一级物化处理和二级生化处理,去除了污水中大量的杂质,降低了污水的腐蚀度,更有利于污水中热能提取.   (2)污水水温保障   城市污冬暖夏凉,常年温度稳定,污水水温在冬季比环境温度高15--20度,夏季温度比环境温度低10--15度.因此热泵具有良好的热源,污水源热泵利用温差在5度,因此污水源热泵完全可以在高效率运行.   (3)污水量的保证   城市污水水量的变化主要是生活污水的变化,而生活污水的出水量基本保持不变.   (4)污水换热器:   污水中含有大量油性污物,流经换热管时会产生挂膜现象,关闭黏结粘泥,从而增大换热热阻,影响换热效率,因此在设计污水换热时使污水走管程,同时设置自动反清洗装置,在换热器运行期间定时进行反冲洗,保证换热效率,提高热能利用率.   4.综合分析   (1)机组运行稳定   水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。   (2)一机多用   此热泵系统可供暖、空调,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。城市污水热泵空调系统利用城市污水,冬季取热供暖,夏季排热制冷,全年取热供应生活热水,夏季空调季节可实施部分免费生活热水供应。一套系统冬夏两用,实现三联供   (3)节电   污水源热泵将污水热能连同热泵机组本身产生热能一并转移到室内,能效比高达4.5-6.0,能源利用率是电采暖的3-4倍, 污水源热泵与空气源热泵相比,夏季冷凝温度低,冬季蒸发温度高, 能效比和性能系数大大提高,而运行工况稳定,比传统中央空调节省30﹪-40﹪的运行费用.   (4)节水   污水源热泵无需设冷却塔,节约了大量水资源.   (5)运行安全   污水源热泵既可省去打井费用,又不需要抽水与回灌所需动力,也可避免因回灌而引起的水资源破坏的问题.   (6)环保效果显著   污水源热泵不需要锅炉,没有燃烧过程,不存在固体废弃物,有毒有害气体及烟尘排放问题,是环保型中央空调.            

污水源热泵空调实现新能源节能技术

  污水源热泵空调系统

  原生污水来源广泛,汇流面积大,具有水流量大、水量稳定、温度适宜、水温相对稳定等特点。城市污水有三种形式:原生污水、二级水、中水。

  水温特点北京地区的监测资料显示,冬季城市污水的温度在12—20℃,水中蕴藏着大量的低温热能,是污水源热泵空调较好的低温热源;夏季城市污水的温度在20—25℃之间,且日变幅较小,可以作为污水源热泵空调冷凝热量的散热体。

  城市原生污水的温度特性可以很好地满足污水源热泵空调的稳定、高效运行的需要。因此,城市原生污水作为热泵系统的热源、热汇具有很大的利用价值。


  水量特点城市污水厂出水水量稳定、流量大,稳定的流量可使热泵机组运行稳定,正常发挥机组的工作性能,有较好的节能效果及利用前景。

  随着居民生活水平提高,用水定额和用水标准的提高,特别是生活热水用量的增加,城市原生污水排水量和排热量均呈现逐年增加的趋势。城市污水热能利用的潜力也随之呈现逐年增加的趋势,城市污水源热泵空调的应用前景广阔。

  水质特点城市污水水质对热泵空调的影响主要有三种:腐蚀、结垢及堵塞、微生物沉积生长,污水如果直接进入换热器,仍然会对系统造成一定的影响。

  通常的做法是在城市原生污水和热泵循环水之间设置换热器,在城市污水进换热器之前设置过滤、清洗装置,保证换热器高效稳定地工作,污水热泵机组只从城市原生污水中吸收热量或向水中释放热量,交换能量后的城市污水从退水管退回到城市污水的排放系统中。

  随着环境保护意识的增强、治理大气污染措施的出台、建筑能源结构的调整,污水源热泵空调在我国得到较快的发展。

  污水源热泵空调是依靠热泵机组内部制冷剂的物态循环变化,冬季从污水中吸收热量经热泵机组升温后对建筑供热,夏季通过热泵机组把建筑物中的热量传递给污水从而实现供冷。原生污水替代了冷却塔,解决了冷却塔的噪声、漂水等问题,具有高效节能、绿色环保、安全可靠、一机多用等突出优点。污水源热泵空调实现了城市废热的回收利用,变废为宝,是新型的可再生清洁能源利用技术,符合可持续发展、建设资源节约型、环境友好型社会的要求。将水源热泵系统技术与城市污水结合,在扩大城市污水利用范围、拓展城市原生污水治理效益方面具有深远意义。