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浴池安裝污水源熱泵需要多少錢

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所在地濰坊市

更新時間:2017-08-30 15:25:45瀏覽次數:1842次

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浴池安裝污水源熱泵需要多少錢,污水源熱泵的主要工作原理是借助污水源熱泵壓縮機系統(tǒng),消耗少量電能,在冬季把存于水中的低位熱能“提取"出來,為用戶供熱,夏季則把室內的熱量“提取"出來,釋放到水中,從而降低室溫,達到制冷的效果。其能量流動是利用熱泵機組所消耗能量(電能)吸取的全部熱能(即電能+吸收的熱能)一起排輸至高溫熱源,而起所消耗能量作用的是使介質壓縮至高溫高壓狀態(tài),從而達到吸收低溫熱源中熱能的作用

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污水源熱泵地源熱泵與空氣源熱泵的比較     

浴池安裝污水源熱泵需要多少錢污水源熱泵系統(tǒng)與傳統(tǒng)換熱器相比的*性就是污水源熱泵以城市污水做為室內制冷供暖的冷熱源,在消耗少量電力的情況下通過污水源熱泵系統(tǒng)內部的熱泵做功,將污水中的冷熱能傳遞到室內以滿足人類的需求。    

污水源熱泵系統(tǒng)既可以采暖又能夠制冷,可以說是一機兩用,在很大程度上幫助現代企業(yè)降低了運營成本,而且采用污水做為建筑物取暖制冷的能源,同傳統(tǒng)的依靠煤炭和地下水來采暖制冷相比,節(jié)能而且環(huán)保。     

污水源熱泵系統(tǒng)與空氣源熱泵,電鍋爐煤炭采暖,地源熱泵采暖制冷相比較:

1、節(jié)能與節(jié)煤    采暖時每使用一噸污水,可獲取5000--10000千卡熱能(與冬季污水的水溫條件有關),相當于1.5--3 kg燃煤供熱的有效熱值。     

如果考慮本項目使用的是火電,即所使用的電力原來也是燃煤發(fā)出的,則有如下粗略計算:     

燃煤發(fā)電的效率為1/3左右,熱泵的能源利用效率為400%左右,兩者綜合得到熱泵供熱的能源利用效率為3/4 = 1.33 。而直接燃煤供熱的能源利用效率僅為0.6左右(考慮到鍋爐效率,輸運損失,不平衡時調節(jié)不利的損失等)。兩者比較可知熱泵供熱比燃煤供熱節(jié)煤55% 。     

如果按使用的是水電考慮,則與燃煤*無關。     

該項科技成果相當于找到了一個巨大的環(huán)境能源。     

浴池安裝污水源熱泵需要多少錢全國全年排放污水總計600億噸左右,此外,該項技術成果可以很容易地推廣應用到使用江、河、湖、海等地面水。利用這些水中的熱能資源解決我國南方廣大地區(qū)的采暖問題是*可行的,大力開發(fā)每年可節(jié)煤上億噸。 

2、環(huán)保    在冬季采暖時,燃煤1kg將向大氣排放3kg左右的 。本成果在的推廣應用將減少多少溫室氣體排放!      

在夏季空調工況中,空調廢熱被排放到了污水中,而不是像常規(guī)空調那樣通

過冷卻塔排放到大氣中。這對夏季炎熱的南方城市有特殊的意義,可*避免所謂“空調越開,城市越熱”的所謂“熱島現象”。    

具體工程項目的經濟效益     

1、初投資  

利用本成果建成的工程項目一機三用:夏季空調,冬季供暖,全年供熱水,而且夏季是使用空調廢熱無能耗地制備熱水。   

與冬季接熱網或自備鍋爐房,夏季*空調的常見方案相比,熱泵空調主機投資相同,本方案多投入污水處理設備,但省下了空調冷卻塔和熱網入網費或鍋爐房費用,以及大量的占地空間??傮w估算節(jié)約初投資30%左右。    

與地源熱泵或地下水源熱泵系統(tǒng)相比,凈節(jié)省耗資很大的打井費用。 

2、運行費用    

夏季空調時由于污水對機組的冷卻效果要好于冷卻塔,故機組的COP值高于傳統(tǒng)系統(tǒng),夏季約可節(jié)電10%。    

冬季采暖的成本主要是燃料費。燃煤、燃油、燃氣、燃電諸方式無論采用哪一種,即使將初投資分年度折舊計入,燃料成本均還要占80—90%。由表中數據可見,燃料成本zui低的仍然是燃煤供熱,水源熱泵在采用民用電價時是可以與之相媲美的。燃油與燃氣的燃料成本均要高出1-2倍。直接燃電要高出3倍。    

冬季采暖的運行費用大都略高于燃料成本,但燃煤采暖除外。城市熱網包括管理費在內的實際收費約為其燃料成本的1.8倍。由此可見,

■適用范圍廣。離心機采用齒輪驅動系統(tǒng),可以提供眾多齒輪搭配,使葉輪在用戶特定工況下表現出的運行效率。葉輪可提供的提升力范圍廣泛,使得離心熱泵機組可以適應地下水、地埋管、城市污水、能源站等多種用戶工況需求。

■綠色環(huán)保。采用R134a環(huán)保制冷劑,ODP=0,對臭氧層無任何破壞。

■制冷劑冷卻。電機在運行中產生的熱量通過制冷劑進行冷卻,相比依靠空氣冷卻電機的方式,制冷劑冷卻電機更能適應熱泵機組的運行,機房無需單獨配置空調進行調溫。

■WCC-HP采用串聯逆流技術。冷媒回路各自獨立,制熱時熱水和源水的水流方向相反,巧妙的錯開了兩個系統(tǒng)的壓力和溫度,使得整個熱泵機組的提升力大干單個壓縮機的提升力,兩壓縮機通過接力的方式實現高提升力。

■噴液降噪技術。離心式壓縮機內的噪音主要由排氣通道的高速氣體流動所造成的。麥克維爾制冷劑噴射系統(tǒng)通過壓縮機排氣腔上的一系列噴射孔,把少量的液態(tài)制冷劑噴至排氣側,形成霧狀制冷劑,降低機組整體噪聲。

■單螺桿壓縮機:采用專為熱泵工況研制的麥克維爾半封閉單螺桿壓縮機,單螺桿壓縮機的轉子與星輪對稱布置,能夠讓螺桿轉子的受力始終保持平衡。這種*的載荷平衡原理,使得主軸承設計壽命高達10萬小時。

■無級能量調節(jié):壓縮機采用無級調節(jié),實現了*的水溫控制。在保證恒定的冷水(或熱水)出水溫度前提下,zui大限度降低壓縮機耗電量。

■機組控制:機組配有7英寸彩色觸摸屏,直觀顯示機組運行狀態(tài)及報警信息。機組控制器具有預校正、報警雙重保護功能,*安全保護機組。此外,機組可提供標準的通訊接口,可選,以滿足數據通訊的需求。

■運行噪聲低:麥克維爾單螺桿壓縮機主轉子與星輪的齒數比是6:11,主轉子每旋轉一周,有多達十二次排氣,分散和減少了排氣脈動,使排氣更加平穩(wěn),降低了排氣在通道中不穩(wěn)定流動造成的尖銳噪音。

■ 在國內同類產品中*采用R410A環(huán)保制冷劑。

■ 6HP機組水環(huán)工況下機組能效比高達5.17;地下水工況下機組能效比更是高達7.13。

■ 共八個基本單元模塊,1-8臺基本模塊組合使用,實現機組制冷量從4HP到160HP,每一檔冷量間隔為2HP,選型方便。

■ 模塊化設計,基本模塊尺寸統(tǒng)一,機身小巧,管理方便,維護簡單;可分批投資,分批安裝。

■ 運行范圍更廣:

高效型熱泵:制冷時熱源側進水溫度13~40℃,制熱時熱源側進水溫度5~30℃

標準型熱泵:制冷時熱源側進水溫度10~40℃,制熱時熱源側進水溫度0~30℃

熱回收機型:熱水側出水溫度35~55℃

■ 可實現更舒適更健康的地板采暖供熱形式,制熱時使用側出水溫度30℃~55℃度可調。

■ 一機多用,用戶可選擇帶熱回收機組,一套系統(tǒng)既滿足冷暖需求又免費提供生活熱水。

■ 機組外殼經德國進口噴涂生產線表面處理,抗腐能力強,無需機房,可選擇在室內任何合適的地方安裝,另

外機組還可選擇吊裝,安裝非常靈活。

■ 適用于水環(huán)式、地下水式和地下環(huán)路式三種型式工況。

柔性變容量技術

1)機組柔性變容量——無級調節(jié)的容量調節(jié)方式使機組與負荷的變化適應性大大提高,可以做到“隨機應變”。為用戶提供的水溫波動可以控制在1度之內。

2)空調系統(tǒng)柔性變容量——將空調水系統(tǒng)設備(水泵、冷卻塔、風機等)與主機聯控。隨著負荷的變化同時調節(jié)設備的出力,使整個空調系統(tǒng)始終處于zui節(jié)能的狀態(tài)。

一鍵式控制技術

將水泵和冷卻塔的控制線與空調控制柜內聯動接線端子連接,可實現聯動控制功能。

PLC控制技術

PLC可編程序控制器具有狀態(tài)顯示、溫控設定、運轉方式選擇等功能,觸摸屏可選配,全中文顯示機組運行信息,操作直觀簡便。可實現:

1)壓機順序起動及平衡磨損功能:采用多機系統(tǒng)機組,在機組程序內設置了能量調節(jié)功能。為使每臺壓縮機運行的時間趨于平衡,控制器對每一臺壓縮機的運行時間進行監(jiān)視、比較,然后通過機組的能量調節(jié)來平衡其運行時間,即卸載時,先卸運行時間長的壓縮機,上載時,先上運行時間短的壓縮機,從而有效地延長了整機的使用壽命。

2)自鎖功能、自診斷功能: 出現故障后機組停止運轉,顯示屏顯示故障代碼同時進行聲光報警。

3)控制系統(tǒng)為機組提供了各種保護功能:斷水保護,高低壓保護,防凍保護,過載保護,過熱保護,相序保護:三相電缺相、錯相、相間不平衡保護;油位保護等。

蒸發(fā)器和冷凝器

1)采用干式蒸發(fā)器+殼管式冷凝器組合技術,具有結構簡潔、換熱穩(wěn)定、效率持久、維修方便的特點。

2)兩器專為水冷螺桿機組量身定制,一方面確保蒸發(fā)器、冷凝器與機組的兼容性,另一方面,*的結構設計保證了良好的換熱效果。

殼管換熱器結構特征

1)殼體一般為鋼管或鋼板卷制而成;換熱管一般為(內/外)螺紋高效銅管;

2)設的折流板,在保證zui低流動阻力基礎上,提高傳熱效率;

3)殼體兩端焊接管板,換熱管漲接在管板上;

4)進出水管結構形式為卡箍式(曲面快接式),連接方便。

水源熱泵的運行費用是其它熱源*的系統(tǒng)特點   

1、高效、節(jié)能《節(jié)能率30℅—75℅》 該系統(tǒng)的運行方式,使能量輸入與輸出之比達到1:4以上,即輸入1千瓦的電能,就能夠得到4千瓦以上的能量,節(jié)能30—75%。采暖費與燃煤供熱相比為70%與燃氣相比為50%、與燃油相比為30%。采暖時每使用一噸污水,可獲取5000——10000千卡熱能,相當于1.53標準煤供熱的有效熱值。 

2、綠色環(huán)保 該系統(tǒng)不需要鍋爐、冷卻塔等設備。沒有煤、油及天然氣燃燒排放物污染,無室外機,不會產生令人不適的熱島效應,噪音大大地于傳統(tǒng)空調。在冬季取暖時,利用一萬噸污水為建筑物供熱4個月,可減CO2排放量5040噸。   

3、壽命長,維護費低 該系統(tǒng)主機設備使用壽命長達25年,污水防阻機和污水換熱器壽命長達20年以上,系統(tǒng)不設室外機,不設冷卻塔,設備維修簡單,費用低,正常使用條件下無須維護。  

4、一機多用,占地小 系統(tǒng)一機多用,一套系統(tǒng)可以代替原來的鍋爐加空調兩套裝置??梢詫崿F供暖、供冷、供熱水三聯供。機房占地面積只是原來的1/3。   

5、運行穩(wěn)定,安全可靠 污水的溫暖度一年四季相對穩(wěn)定,其波動的范圍遠遠小于室外氣溫的波動,使得熱泵機組運行可靠穩(wěn)定。污水源熱泵系統(tǒng)使用電能驅動熱泵,吸收污水熱量(或向污水排放熱量),無須燃燒設備,從而不存在爆炸,燃燒等隱患。

6、應用廣泛 WFJ污水熱能采集裝置分為:

1型和11型,1型適用于對固體污雜物含量較高的城市原生污水。11型適用于對江、河、湖、海水等含有少量懸浮物的地表水源富的經驗,憑借我們成熟的技術、*的設備以及配套設施,全面為用戶提供服務。   

實施條件 應用建筑須提供符合要求的電力(220V—380V),建筑物附近必須有足夠的污水源,利用地表水作為冷熱源時水溫必須達到4℃以上。   

實施程序 根據用戶提供的建筑圖紙,污水源及地表水溫度(冬季)的資料及使用要求,從技術咨詢開始,進行深入細致的可行性調研,為用戶出具可行性建議方案書和投資概算,在得到用戶認可后,接受用戶委托進行詳細的施工圖設計并提供施工預算,簽訂系統(tǒng)安裝合同,完成系統(tǒng)安裝,經調試驗收合格后,交給用戶使用。   節(jié)能環(huán)保效益高 原生污水源熱泵系統(tǒng)為冷熱源,冬季供熱、夏季空調和全年供生活熱水。供熱時省去了燃煤、燃氣、燃油等鍋爐房系統(tǒng),沒有燃燒過程,避免了排煙污染;供冷時省去了冷卻水塔,避免了冷卻塔的噪音及霉菌污染、大氣污染。不產生任何廢渣、廢水、廢氣和煙塵,環(huán)境效益顯著。

1、建筑物的采暖與空調耗能巨大,其中采暖主要在消耗礦物能源。   建筑物的采暖與空調能耗在國民經濟總能耗中占有相當大的比例(工業(yè)發(fā)達國家可占到40%),其中有相當的比例仍在采用傳統(tǒng)的礦物能源。地球上的礦物能源是有限的,而且其燃燒過程必然污染大氣環(huán)境。社會的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略將能源與環(huán)保列為兩大主題。按照這一戰(zhàn)略要求人們在積極地尋求替代能源,特別是那些來自于大自然環(huán)境的清潔的可再生的能源,例如太陽能、風能、潮汐能等等。

2、熱泵供暖與空調是一項既節(jié)能又環(huán)保的技術。   

熱泵能夠使用少量電能從環(huán)境(水或空氣)中攫取大量冷、熱能量去滿足建筑物對冷、熱的需求。在將電能的利用率提高四倍或以上的同時,對環(huán)境是*。上述替代能源大都需要通過熱泵加以利用。

3、城市污水是熱泵空調理想的冷、熱源。   

熱泵是需要環(huán)境能源的,例如天然水、河水、空氣等,又稱低溫熱源。而這種合適、可用的低溫熱源卻并非處處都有。例如在我國北方嚴寒地區(qū),冬季室外大氣溫度太低,已無法被用作熱泵的熱源;根據傳統(tǒng)的技術,可作為熱泵冷、熱源的只有地下水,而地下水的開采是受限制的。城市污水溫度適宜穩(wěn)定,冬季在嚴寒地區(qū)也有100C以上,是豐富的熱源;夏季20幾攝氏度是空調廢熱理想的排放處。城市的生活污水雖然水質很差,但酸堿度適用(PH=7)。對管路設備無嚴重的腐蝕作用,一般可采用碳鋼材質做污水換熱器。城市原生污水遍布城區(qū),凡在建筑需要采暖空調之處,均有污水的排放。其數量浩大,建筑物排放污水中所含的熱能足以供應1/6左右相應建筑面積采暖空調的能耗。 

4、實現無堵塞連續(xù)換熱是城市原生污水作為冷、熱源的技術關鍵。  

本成果已經解決城市污水冷熱源的技術關鍵在于在取、排熱過程中如何防止惡劣水質對換熱設備的堵塞與污染。此前在世界范圍內還沒有城市原生污水作為熱泵冷熱源成規(guī)模應用的工程實例和研究成果(供應幾百平方米建筑采暖空調很小規(guī)模的浸泡式工藝除外)。已有的研究成果和工程實例均是利用污水處理站中的二級出水的。這種水的水質已相當好,作為熱泵冷熱源本來就沒有原則上的技術困難。因此,以往城市污水源熱泵只能建在污水處理站附近,去供應污水處理站附近的建筑,其使用范圍和開發(fā)空間是很有限的。在暖通空調新能源開發(fā)利用領域中,真正有吸引力的是將城市原生污水開發(fā)成為熱泵冷熱源。   

為解決惡劣水質對換熱設備及管路的堵塞與污染問題而進行傳統(tǒng)意義上的水處理是不可行的,因為即使采用zui簡單的水處理工藝,其處理成本也要大大地高于熱泵從水中取熱與取冷的價值,況且在城區(qū)水處理工藝的占地也成問題。本技術成果初步,但成功地解決了這個問題。采用該項技術與設備,可以保證在采用城市原生污水時換熱設備無堵塞地長時間運行,附加設備體積小,價格低廉,從而使大規(guī)模地使用城市原生污水作為熱泵冷熱源成為可能。

安裝須知

1、內機就位:

施工隊進場*步就是吊裝內機,這里只要注意2個點就可以避免后續(xù)問題。

a::內機離房頂距離不得小于1公分,避免機器運行時與墻頂產生共振。

b: 內機吊裝需考慮千分之五的坡度,接冷凝水的一側要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。

2、冷媒銅管的安裝:

安裝完內機即可安裝冷媒銅管,這是*空調安裝過程中zui重要的一個環(huán)節(jié)。

a: 所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接處進行焊接,不存在銅管與銅管焊接。

b:在焊接過程中必須在銅管內沖入氮氣(充氮焊接工藝),這使銅管內部沒有空氣避免了產生焊接使內壁結炭從而在正式運轉時入壓縮機而產生故障。

c:焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰,保持銅管內清潔。

3、充氮保壓:

這是焊接完成后必須對銅管進行的壓力測試,往銅管內充入一定壓力的氮氣進行保壓,一般壓力測試時間為24小時。

需要特別說明:使用R410冷媒,需保持管內壓力為40公斤,R22冷媒則需要保持管內壓力為20公斤。

氮氣是惰性氣體,膨脹系數小,幾乎不存在由于熱脹冷縮而產生的壓力變化。如果測試過程中壓力表有下降,則應該檢查冷媒管焊接是否有問題。

4、冷凝水管的安裝:

冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。質量較高的安裝則是從室內機接出后,就近落地,zui后會同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

5、安裝外機:

做到外機風扇出風口必須在50公分內無遮擋物,所有落地腳必須安裝減震墊,保證外機運轉正常

6、抽真空:

外機安裝完畢后在充填冷媒前需要對冷媒管進行抽真空,把管內的空氣抽出,保持管內干燥、無水分,否則空氣和水會與冷媒混合產生冰晶,嚴重的會造成設備損壞。

規(guī)范:冷媒管需要連接上外機后進行操作;抽真空的時間一般多聯機不少于兩小時,一拖一風管機不少于20分鐘。

7、 充注冷媒:

述工作完成后,則可以開啟冷媒閥,釋放出外機內自帶的冷媒,開機測試并檢測壓力,適當進行補充,直至調試完成,達到理想工作狀態(tài)后即可。

8、風口測量安裝:

回風口:家庭*空調通常將回風口與檢修口安裝在一起,風口尺寸必須與內機回風口吻合,不能出現錯位情況,這樣才可以達到回風量;并保證有足夠的維修空間。出風口:出風口一定不能裝在燈帶附近(理由:如果出風口前有燈帶,會造成空調在制熱時遮擋出風,而熱空氣是往上的,使得熱空氣滯留房間的上部,從而整個活動空間感覺熱量不足,需很長時間才能有熱感覺。)

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