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地址Q石家庄东v国际6?/p>

产品详细/

产品名称Q?/th> 矛_庄污水源热܇
产品型号Q?/th>
产品介:

详细说明

污水Q中_源中央空调系l介l?/span>

能源战略新目?/span>
  据世界能源组l统计,全球煤炭预计可采200q_xa可采30?0q_天然气可?0q_在全球能耗以每年5%的增镉K度下,化石燃料能源预计q能使用一二百q_世界能源短缺形势严峻Q我国h均能源乏,人均拥有量仅Z界^均值的1/2和美国的1/10。能源短~问题更加严重。节U用能和开发新的能源已l成为全人类共同面对的迫切问题。我国已节U资源和保护环境作ؓ基本国策Q将其提高到关系人民众切n利益和中华民族生存发展的高度Q放在工业化、现代化发展战略的突Z|,要求落实到每个单位、每个家庭?/span>
巨大的能?/span>
  全国每年排放城市生活污水500亿吨左右Q按温度升高或降?C计算Q若全部开发所贡献出的热和?0亿GJQ这部分热量可供20亿m2建筑和制冗全国江xh资源更是丰富Q以长江ZQ冬季枯水期的水量也有1.5万m3/U,按温度升高或降低1℃计,则相当有63000GJ 的冷热源。可供采暖或I建筑面积?0亿m2。如果将湖泊包括在内全国其它淡水水体的潜在热能都计算在内Q数字将大得难以l计?nbsp;

主要城市日污水排N与可满供暖面积?/span>

V?/span>

北京

天|

上v

南京

无锡

杭州

宁L

合肥

q州

厦门

沈阳

大连

长春

哈尔?/span>

日污水排N万m3

350

200

540

110

80

140

100

100

170

77

208

100

100

108

可满供暖面U万m2

1400

800

2160

440

320

560

400

400

680

240

832

400

400

432

理想的冷热源
  城市污水温度适宜Q冬季在严寒地区也有10?/span>—?8?/span>以上Q是丰富的热源。夏?0?/span>—?8?/span>是空调废热理想的排放处。城市的生活污水虽然水质很差Q但酸碱度适中QPH?Q,对管路设备无严重的腐蚀作用。南Ҏxh的水温冬季温度都??/span>以上Q夏季温度在28?/span>以下。因此都可作为热늩调系l的冗热源?/span>

部分地区地面水冬季最低水温表 

地 ?/span>

上v

上v

南京

杭州

西安

地面水体名称

西沟?.5m深处

黄江江?/span>

U淮?m深处

京杭大运?m?/span>

西安护城?.5m深处

水 ?/span>

4?/span>

5?/span>

4.5?/span>

5?/span>

4.5?/span>

污水Q中_源的技术特?/span>

 技术特?/span>

׃污水Q中_的水质特点,使其与其他水源热泉|术相比有自n的两个特点,也是该系l的关键技术?/span>

1..应用工艺与设?/span>

  原生污水中大度杂物的大量存在,例如朔料袋、树叶等Q造成讑֤与管路的堵塞污染Q传l的qo手段与机械格栅尽能处理掉这些杂物,但实际无法操作,涉及到占地、清理、杂物运输及周边的环境污染问题,q无疑给城市污水源热泵带来了灭绝性灾难,也正是该技术gq发展的问题所在?/span>

目前Q哈工大已针对该问题Q开发出了应用工Z装置Qƈ已获国家专利Q实际已投入哈尔滨望江宾馆和太古商城Q北京悦都大酒店Q太原市国瑞大厦{数个工E的q行中?/span>

2.污水专用换热?/span>

 管去除了污水中一些较大的杂物Q但微型泥沙及纤l状污物依然大量存在Q实际又不可能采取污水处理工艺,因ؓ处理费较提取的热量hD要高一倍。由于微型惔沙及U维状污物对动与换热有很大影响Q故此,污水换热器要有特D要求?/span>

技术领域与特征

1、徏{物的采暖与I耗能巨大Q其中采暖主要在消耗矿物能源?/span>
  建筑物的采暖与空调能耗在国民l济总能耗中占有相当大的比例Q工业发辑֛家可占到40%Q,其中有相当的比例仍在采用传统的矿物能源。地球上的矿物能源是有限的,而且其燃烧过E必然污染大气环境。社会的可持l发展战略将能源与环保列Z大主题。按照这一战略要求Z在积极地L替代能源Q特别是那些来自于大自然环境的清z的可再生的能源Q例如太阌、风能、潮汐能{等?/span>

2、热泵供暖与I是一Ҏ节能又环保的技术?/span>
  热܇能够使用量电能从环境(水或I气Q中攫取大量冗热能量L_{物对冷、热的需求。在电能的利用率提高四倍或以上的同Ӟ对环境是零污染。上q替代能源大都需要通过热܇加以利用?/span>

3、城市污水是热܇I理想的冷、热?/span>?/span>
  热܇是需要环境能源的Q例如天然水、河水、空气等Q又UC温热源。而这U合适、可用的低温热源却ƈ非处处都有。例如在我国北方严寒地区Q冬季室外大气温度太低,已无法被用作热܇的热源;Ҏ传统的技术,可作为热泵冷、热源的只有C_而地下水的开采是受限制的?/span>
  城市污水温度适宜E_Q冬季在严寒地区也有100C以上Q是丰富的热源;夏季20几摄氏度是空调废热理想的排放处。城市的生活污水虽然水质很差Q但酸碱度适用QPH=7Q。对\讑֤无严重的腐蚀作用Q一般可采用钢材质做污水换热器。城市原生污水遍布城区,凡在建筑需要采暖空调之处,均有污水的排放。其数量大Q徏{物排放污水中所含的热能以供应1/6左右相应建筑面积采暖I的能耗?/span>

4、实现无堵塞q箋换热是城市原生污水作为冷、热源的技术关键?/span>
  本成果已l解军_市污水冷热源的技术关键在于在取、排热过E中如何防止
  恶劣水质Ҏ热设备的堵塞与污染。此前在世界范围内还没有城市原生污水作ؓ热܇L源成规模应用的工E实例和研究成果Q供应几癑^方米建筑采暖I很小规模的浸泡式工艺除外Q。已有的研究成果和工E实例均是利用污水处理站中的二出水的。这U水的水质已相当好,作ؓ热܇L源本来就没有原则上的技术困难。因此,以往城市污水源热泵只能徏在污水处理站附近Q去供应污水处理站附q的建筑Q其使用范围和开发空间是很有限的。在暖通空调新能源开发利用领域中Q真正有吸引力的是将城市原生污水开发成为热泵冷热源?/span>
  x劣水质对换热讑֤及管路的堵塞与污染问题而进行传l意义上的水处理是不可行的,因ؓ即采用最单的水处理工艺,其处理成本也要大大地高于热܇从水中取热与取冷的h|况且在城区水处理工艺的占C成问题?/span>
  本技术成果初步,但成功地解决了这个问题。采用该Ҏ术与讑֤Q可以保证在采用城市原生污水时换热设备无堵塞地长旉q行Q附加设备体U小Qhg廉,从而大规模地使用城市原生污水作ؓ热܇L源成为可??/SPAN>

节能与环保h?/span>

1、节能与节煤
  采暖时每使用一吨污_可获?000--10000千卡热能Q与冬季污水的水温条件有养IQ相当于1.5--3 kg燃煤供热的有效热倹{?/span>

如果考虑本项目用的是火电,x使用的电力原来也是燃煤发出的Q则有如下粗略计:

燃煤发电的效率ؓ1/3左右Q热늚能源利用效率?00%左右Q两者综合得到热泵供热的能源利用效率?/4 = 1.33 。而直接燃煤供热的能源利用效率仅ؓ0.6左右Q考虑到锅炉效率,输运损失Q不q时调节不利的损失{)。两者比较可知热泵供热比燃煤供热节煤55% ?/span>

全国全年排放污水总计600亿吨左右Q此外,该项技术成果可以很Ҏ地推q应用到使用江、河、湖、v{地面水。利用这些水中的热能资源解决我国南方q大地区的采暖问题是完全可行的,大力开发每q可节煤上亿吨?/span>

2、环?/span>
  在冬季采暖时Q燃?kg向大气排放3kg左右?nbsp;。本成果在全球的推广应用减多温室气体排放! 
  在夏季空调工况中Q空调废热被排放C污水中,而不是像常规I那样通过冷却塔排攑ֈ大气中。这对夏季炎热的南方城市有特D的意义Q可完全避免所谓“空调越开Q城市越热”的所谓“热岛现象”?/span>

l济效益

初投?/span>
  污水源热늳l初投资低于C水源热܇、直燃机、燃煤锅?I冷机组、城市热|?I冷机组、空气源热܇机组、土壤源热܇pȝ。在同等L负荷及功能条件下Q初投资节省均达?0%以上。与常用的几U系l相比如下图?/span>

初投资和q行费用比较
1、初投资
污水源热泵初投资低于C水源热܇、直燃机、热|?I冷机组、燃?I冷机组。以10000qxc_{ؓ例,初投资详l对比见下表Q?/span>

Icd

L资(万元Q?/span>

配套消防及安全特D要?/span>

功能

热(P源设?/span>

线

室内pȝ

合计

污水源热늳l?/span>

190

100

290

?/span>

采暖+制冷+生活热水

C水源热܇

230

100

330

?/span>

采暖+制冷+生活热水

直燃?/span>

250

25

100

375

防暴、泄?/span>

采暖+制冷

热网+I冷机组

260

25

100

385

?/span>

采暖+制冷

燃煤+I冷机组

270

25

100

395

?/span>

采暖+制冷

2、运行费?/span>

Icd

采暖Ҏ120天计(万元Q?/span>

IҎ120天计(万元Q?/span>

全年合计Q万元)

备注

污水源热늳l?/span>

16

12

28

电费?.8??/span>

C水源热܇

17

13

30

电费?.8??/span>

直燃?/span>

25

18

43

燃气单h2.10?m3

热网+I冷机组

27

20

47

电费?.8??/span>

燃煤+I冷机组

36

26

62

电费?.8??/span>

注:1Q冬季采暖按120天计,夏季季制h120天计?/span>
  2Q电Ҏ0.8?度计,天然气按2.1?m3计算?/span>
  3Q末端ؓ风机盘管Q热负荷?0W/m2Q冷负荷?0w/m2计算?/span>

实施条g及程?/span>

pȝ特点

  1?/span>高效、节能《节能率30℅?5℅?/span> 该系l的q行方式Q能量输入与输Z比达?Q?以上Q即输入1千瓦的电能,p够得?千瓦以上的能量,节能30?5%。采暖费与燃煤供热相比ؓ70%Q与燃气相比?0%、与燃a相比?0%。采暖时每用一吨污_可获?000—?0000千卡热能Q相当于1.5㎏?㎏标准煤供热的有效热倹{?/span>
  2?/span>l色环保 该系l不需要锅炉、冷却塔{设备。没有煤、a及天然气燃烧排放物污染,无室外机Q不会生oZ适的热岛效应Q噪韛_?/span>?/span>于传l空调。在冬季取暖Ӟ利用一万吨污水为徏{物供热4个月Q可减CO2排放?040吨?/span>
  3?/span>寿命长,l护费低 该系l主备用寿命长?5q_污水防阻机和污水换热器寿命长?0q以上,pȝ不设室外机,不设冷却塔,讑֤l修单,费用低,正常使用条g下无ȝ护?/span>
  4?/span>一机多用,占地?/span> pȝ一机多用,一套系l可以代替原来的锅炉加空调两套装|。可以实C暖、供冗供热水三联供。机房占地面U只是原来的1/3?/span>
  5?/span>q行E_Q安全可?/span> 污水的温暖度一q四季相对稳定,其L动的范围q远于室外气温的L动,使得热܇机组q行可靠E_。污水源热܇pȝ使用电能驱动热܇Q吸收污水热量(或向污水排放热量Q,无须燃烧讑֤Q从而不存在爆炸Q燃烧等隐患?/span>
  6?/span>应用q泛 WFJ污水热能采集装置分ؓQ?型和11型,1型适用于对Z污杂物含量较高的城市原生污水?1型适用于对江、河、湖、v水等含有量悬Q物的地表水源?nbsp;

实施条g及程?/span>

实施目标 污水源热늩调系l经q五q的成功实践Q积累了丰富的经验,凭借我们成熟的技术、先q的讑֤以及配套设施Q全面ؓ用户提供服务?/span>
  实施条g 应用建筑L供符合要求的电力Q?20V?80VQ,建筑物附q必L_的污水源Q利用地表水作ؓL源时水温必须辑ֈ4?/span>以上?/span>
  实施E序 Ҏ用户提供的徏{图U,污水源及地表水温度(冬季Q的资料及用要求,从技术咨询开始,q行深入l致的可行性调研,为用户出具可行性徏议方案书和投资概,在得到用戯可后Q接受用户委托进行详l的施工图设计ƈ提供施工预算Q签订系l安装合同,完成pȝ安装Q经调试验收合格后,交给用户使用?/span>
  节能环保效益高 原生污水源热늳lؓL源,冬季供热、夏季空调和全年供生zȝ水。供热时省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系l,没有燃烧q程Q避免了排烟污染Q供h省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪韛_霉菌污染、大气污染。不产生M废渣、废水、废气和烟尘Q环境效益显著?/span>
  2010q_我国q污水排N达500亿立方米Q若大力开发利用,同时加大Ҏ、河、湖、v水的开发,q节省标煤量可达亿吨以上Q占全国总能耗的3℅,建筑能?5℅)Q同时每q可减少CO2排放C吨?/span>

 

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