CN104251571A - 利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法 - Google Patents

利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104251571A
CN104251571A CN201310261365.5A CN201310261365A CN104251571A CN 104251571 A CN104251571 A CN 104251571A CN 201310261365 A CN201310261365 A CN 201310261365A CN 104251571 A CN104251571 A CN 104251571A
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat
water
wastewater
heat pump
energy
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201310261365.5A
Other languages
English (en)
Inventor
朱瑞敏
张跃进
董广鑫
赵志选
白岩
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201310261365.5A priority Critical patent/CN104251571A/zh
Publication of CN104251571A publication Critical patent/CN104251571A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/272Solar heating or cooling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems
    • Y02B30/625Absorption based systems combined with heat or power generation [CHP], e.g. trigeneration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy

Abstract

本发明涉及工业废水再利用方法,具体涉及利用地源热泵处理工业废热的方法,属能源再利用领域。本发明利用生活废水和工业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或采暖系统;夏季将室内的热量带走,并释放到水中,一达到夏天制冷的效果。本发明以废水为热源体,吸收或向其释放热量,从而达到制冷和供暖的目的,既不消耗水资源也不会对其造成污染。没有燃烧的过程,避免了排烟污染,供冷时省去了冷却塔,避免了冷却塔噪音与霉菌污染,使环境更加洁净优美。每投入1KW电能可得到6KW左右的能量,能源利用率为电采暖的6倍以上。当断电时,太阳能可以作为有效补充,可以持续供暖。

Description

利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法
技术领域
本发明涉及工业废水再利用方法,具体涉及利用地源热泵处理工业废热的方法,属能源再利用领域。
背景技术
工业废热主要来源于工业废水或废气的直接排放或间接排放,据统计,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,其中有60%可回收利用。我国工业余热资源回收率仅33.5%,即2/3的余热资源是尚未被利用。随着节能减排被列为考核经济发展的“硬性指标”,余热利用以其可观的经济效益与社会效益不断被提上国家战略层面。目前对工业废热的再利用主要是发电或取暖。利用工业废热发电技术较为成熟,但利用工业废热民用取暖技术相对较为薄弱,工业废热再利用目的不仅在于将化工企业、热电厂、钢铁厂的所浪费的余热转化成可观的经济资源,同时还在于把这种资源转换成供热制冷服务,改善百姓生活质量,提供再生能源,对全国的节能减排、循环经济将产生重大深远的影响。目前未见能成熟推广的方法,尤其是利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法。而太阳能是一种洁净能源,其开发和利用时几乎不产生任何污染,加之其储量的无限性,是人类理想的替代能源,是能源开发的发展方向。
发明内容
本发明目的在于提供一种利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法,达到环保、节能目的。
地源热泵(Ground.Source.Heat-Pump)通常是利用地球所储存的太阳能资源作为冷热源,进行能置转换的供暖制冷的空调系统,它利用地下常温土壤和水温度相对稳定的特性;冬季:当机组在供热模式时,就从土壤/水中吸收热量,通过电驱动的压缩机和热交换器把大地的热量集中,并以较高的温度释放出到室内。夏季:当机组在制冷模式时,就从土壤/水中提取冷量,通过机组的运行将冷量集中,送入室内,同时把室内的热量排放到土壤/水中,达到空调的目的。
为实现本发明目的,本发明利用生活废水和工业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的低品质能量“汲取”出来,经管网供给室内空调或采暖系统;夏季将室内的热量带走,并释放到水中,一达到夏天制冷的效果。
具体技术方案如下:
利用两套能量转换系统,即太阳能溴化锂吸收式机组和水源热泵机组对生活废水和工业废水进行余热利用。在冬季,通过闭式循环系统,利用盘管对生活废水及工业废水进行热交换,提取其中热量后循环水通过板式换热器与水源热泵模块机组中蒸发器进行热交换,利用水源热泵模块机组中的制冷系统提取废水中的热量,当生活废水与工业废水流量或余热量降低时,太阳能集热器及吸收式溴化锂机组相互配合,辅助废水系统进行热交换,对水源热泵模块机组提供热量。再通过水源热泵机组将废水中的热量、太阳能集热器收集的热量以及吸收式制冷机产生的热量集中供给到室内用户中,从而达到制热的效果。常规太阳能溴化锂吸收式机组由于受地域及司机光照影响无法提供连续恒温需求,而加入水源热泵机组联动,在光照不稳定时期,可作为替补能量系统,提升系统整体制热效果的同时降低系统运行能耗。在夏季,生活废水及工业废水作为冷源,用户室内的热量通过水源热泵模块机组输送至生活废水及工业废水中,同时,利用吸收式溴化锂机组对与生活废水及工业废水进行热交换的闭式循环系统再次进行降温,降低水源热泵模块机组冷凝器进水温度,进一步制冷之后供给到室内用户,同时将室内热量运输至生活废水和工业废水中去。普通水源热泵机组在夏季制冷量有限,加入吸收式制冷机组之后能够大大提高整个系统的制冷量,提升夏季制冷效果的同时降低运行能耗。
水源热泵机组中蓄水池采用包覆式蓄水池:将部分主要换热管道以埋管的形式敷设在蓄水池四周池壁及池底,并配合蓄水池内部封闭环路盘管换热系统对蓄水池中的生活污水、工业废水等提取热量/冷量的综合高效蓄水设施。
包覆式蓄水池在普通蓄水池的基础上充分利用蓄水池池壁及池底空间进行换热利用,同时隔断了普通蓄水池池水中的热量/冷量通过池壁及池底散失到大气或者土壤中去,使得系统对蓄水池中的热量/冷量利用更为充分,同时,因为包覆式蓄水池的换热管道埋设在蓄水池池壁及池底,不受池水污物阻塞,不需要定期清理,能够保证包覆式蓄水池换热系统常年不间断换热,实现高效、稳定运转。
本发明具有如下技术效果:
(一)、供热时可代替锅炉房系统,没有燃烧的过程,避免了排烟污染,供冷时省去了冷却塔,避免了冷却塔噪音与霉菌污染,使环境更加洁净优美。
(二)、每投入1KW电能可得到6KW左右的能量,能源利用率为电采暖的6倍以上。
(三)、省去锅炉房以及与之配套的煤场和渣场,及热水器等节约了土地资源。
(四)、以废水为热源体,吸收或向其释放热量,从而达到制冷和供暖的目的,既不消耗水资源也不会对其造成污染。
(五)、通过该方法及系统实现制冷和供暖,一次性投资只有传统制冷制热投资的1/2~2/3;运行费用只有传统费用的1/2~2/3。
(六)当断电时,太阳能可以作为有效补充,可以持续供暖。
适用范围广:机组运用水源温度范围宽:7~50℃;既可提供7℃或50℃空调冷热水,也可提供生活洗浴用水,也可作为城市区域供热的热源使用。
附图说明
图1为本发明工艺流程图。
具体实施方式
为对本发明进行更好的说明举实施例如下:
河南省商丘市某工程,建筑面积约5000m2,空调室内设计温度:夏季:tn=26±1℃,冬季:tn=20±1℃。夏季空调室外计算湿球温度26.4℃;干球温度37.5℃。冬季空调室外计算相对湿度(最冷月平均相对湿度)Φ=45%;干球温度-7℃。大气压力:夏季:px=99.86Kpa,冬季:pd=102.04Kpa。该项目工程具体建筑室内空调要求为舒适性空调要求。
根据舒适性空调相关数据计算得出该项目工程设立一个机房,机房配置220kw水源热泵模块机组2台,115kw吸收式溴化锂机组1台,HDR-28TT21¢58-33太阳能集热器50组,80m3/h循环水泵4台(2备2用),50m3/h冷冻水泵4台(2备2用),60m3/h污水泵3台(2备1用),不等型号板式换热器3套,8m3/h软化水系统1套,5m3/h热水系统1套。管材管件、阀门及末端系统在此不详细列举。
冬季工况下,通过闭式循环系统,利用盘管对生活废水及工业废水进行热交换,提取其中热量后循环水通过板式换热器与水源热泵模块机组中蒸发器进行热交换,利用水源热泵模块机组中的制冷系统提取废水中的热量,当生活废水与工业废水流量或余热量降低时,太阳能集热器及吸收式溴化锂机组相互配合,辅助废水系统进行热交换,对水源热泵模块机组提供热量。
夏季工况下,生活废水及工业废水作为冷源,用户室内的热量通过水源热泵模块机组输送至生活废水及工业废水中,同时,利用吸收式溴化锂机组对与生活废水及工业废水进行热交换的闭式循环系统再次进行降温,降低水源热泵模块机组冷凝器进水温度,从而提高模块机组降温效果,降低蒸发器出水温度,达到提高室内降温效果的同时,降低系统运行能耗。
用户可根据需要设定机组冷却水(供暖)和冷冻水(供冷)回水温度;控制器根据机组回水温度自动控制压缩机的启停数量,调节冷量或热量输出,满足不同负荷要求,保证机组的合理效率,节能省电,具有良好的经济效益。机组部分负荷工作时仍可利用蒸发器的最大表面积进行换热,因而部分机组工作时效率有所提高,耗电量降低。
从节能减排环保角度,本发明采用地源热泵处理废热,取代了传统的燃煤和锅炉供热制冷。不仅能帮助当地政府完成上级下达的节能减排任务,还会大大改善当地的空气质量,为环境保护做出贡献。
以10000m2燃煤锅炉供暖为例,每天供暖20小时,燃烧10吨煤,每一吨煤燃烧后向大气排放16kg粉尘,22kg二氧化硫,7kg碳化物。也就是说每天烧10吨煤要向大气排放160kg粉尘,220kg二氧化硫,70kg碳化物。每年使用220天,需要向大气排放35200kg粉尘,48400kg二氧化硫,15400kg碳化物。而采用本发明技术方案为零排放。
本发明地源热泵、太阳能处理工业废热的方法与传统中央空调运行费用对比,见表1:可以看出,本发明工艺节能、环保,符合国家政策,有很好的推广应用价值。
表1

Claims (1)

1.利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法,其特征在于,利用两套能量转换系统,即太阳能溴化锂吸收式机组和水源热泵机组对生活废水和工业废水进行余热利用;在冬季,通过闭式循环系统,利用盘管对生活废水及工业废水进行热交换,提取其中热量后循环水通过板式换热器与水源热泵模块机组中蒸发器进行热交换,利用水源热泵模块机组中的制冷系统提取废水中的热量,当生活废水与工业废水流量或余热量降低时,太阳能集热器及吸收式溴化锂机组相互配合,辅助废水系统进行热交换,对水源热泵模块机组提供热量;再通过水源热泵机组将废水中的热量、太阳能集热器收集的热量以及吸收式制冷机产生的热量集中供给到室内用户中,从而达到制热的效果;在夏季,生活废水及工业废水作为冷源,用户室内的热量通过水源热泵模块机组输送至生活废水及工业废水中,同时,利用吸收式溴化锂机组对与生活废水及工业废水进行热交换的闭式循环系统再次进行降温,降低水源热泵模块机组冷凝器进水温度,进一步制冷之后供给到室内用户,同时将室内热量运输至生活废水和工业废水中去;
水源热泵机组中蓄水池采用包覆式蓄水池:将部分主要换热管道以埋管的形式敷设在蓄水池四周池壁及池底,并配合蓄水池内部封闭环路盘管换热系统对蓄水池中的生活污水、工业废水提取热量/冷量。
CN201310261365.5A 2013-06-27 2013-06-27 利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法 Pending CN104251571A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310261365.5A CN104251571A (zh) 2013-06-27 2013-06-27 利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310261365.5A CN104251571A (zh) 2013-06-27 2013-06-27 利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104251571A true CN104251571A (zh) 2014-12-31

Family

ID=52186702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310261365.5A Pending CN104251571A (zh) 2013-06-27 2013-06-27 利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104251571A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104879948A (zh) * 2015-05-22 2015-09-02 无锡职业技术学院 空压机热回收与溴化锂联合制冷制热系统
CN106123641A (zh) * 2016-08-19 2016-11-16 河北旺源管业有限公司 城市污水与城市地源配合式换热系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3991938A (en) * 1974-11-04 1976-11-16 Harry Borders Ramey Combination heat pump and low temperature solar heat absorber
DE2939423A1 (de) * 1979-09-28 1981-04-16 Alefeld, Georg, Prof.Dr., 8000 München Verfahren zum betrieb einer eine absorber-waermepumpe enthaltenden heizungsanlage und heizungsanlage zur durchfuehrung dieses verfahrens
CN1405514A (zh) * 2002-10-29 2003-03-26 哈尔滨工业大学环保技术有限公司 利用污水实现三联供的系统
CN102563894A (zh) * 2012-02-23 2012-07-11 北京建筑工程学院 一种生活废水余热利用系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3991938A (en) * 1974-11-04 1976-11-16 Harry Borders Ramey Combination heat pump and low temperature solar heat absorber
DE2939423A1 (de) * 1979-09-28 1981-04-16 Alefeld, Georg, Prof.Dr., 8000 München Verfahren zum betrieb einer eine absorber-waermepumpe enthaltenden heizungsanlage und heizungsanlage zur durchfuehrung dieses verfahrens
CN1405514A (zh) * 2002-10-29 2003-03-26 哈尔滨工业大学环保技术有限公司 利用污水实现三联供的系统
CN102563894A (zh) * 2012-02-23 2012-07-11 北京建筑工程学院 一种生活废水余热利用系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
方炽盛: "太阳能热水器-溴化锂吸收式制冷机-高温水源热泵组合式空调机组的设计思路", 《太阳能》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104879948A (zh) * 2015-05-22 2015-09-02 无锡职业技术学院 空压机热回收与溴化锂联合制冷制热系统
CN106123641A (zh) * 2016-08-19 2016-11-16 河北旺源管业有限公司 城市污水与城市地源配合式换热系统
CN106123641B (zh) * 2016-08-19 2018-06-15 河北旺源管业有限公司 城市污水与城市地源配合式换热系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102331110B (zh) 基于吸收式换热的区域热电冷联合能源系统及其方法
CN204555418U (zh) 一种风光储热式冷热电联供系统
CN202532587U (zh) 一种热泵回收电厂冷凝热用于建筑供暖的系统
CN103604244B (zh) 多资源低温余热综合利用系统
CN102679620A (zh) 一种余热回收节能冷热源系统
CN102494442A (zh) 一种直接膨胀式矿井回风源热泵系统及其运行方法
CN103438545A (zh) 基于温湿度独立控制的常规复合冷热源耦合水蓄冷空调系统及其使用方法
CN106839513A (zh) 电厂循环水余热热泵利用与自然水体蓄热结合的节能系统
CN205037619U (zh) 一种大温差供冷系统
CN203395975U (zh) 太阳能跨季蓄能采暖联合制冷系统
CN104006478A (zh) 一种新型地源热泵系统与应用
CN105241142A (zh) 一种复合式冷热源系统的控制方法
CN202442550U (zh) 一种矿井回风部分废能回收利用系统
CN109373551A (zh) 用集中供热管网传送夏季制冷废热的热回收利用系统
CN201377865Y (zh) 一种空气源热泵空调机
CN210242078U (zh) 一种基于多种清洁能源的复合能源站系统
CN105464732B (zh) 工业低品位余热能源供应系统
CN104251571A (zh) 利用地源热泵、太阳能处理工业废热的方法
CN204830148U (zh) 新型建筑保温系统
CN202254034U (zh) 高层建筑集中供冷供热的水空调系统
Huang et al. Feasibility of heat recovery for district heating based on cloud computing industrial park
CN202630516U (zh) 燃气型水源热泵系统
CN202158688U (zh) 工矿企业利用矿井涌水废热供暖制冷系统
CN205678890U (zh) 一种基于水源侧余热利用的高效热源装置
CN104110915A (zh) 制冷机组冷凝热与太阳能集热耦合制热水的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
DD01 Delivery of document by public notice

Addressee: Zhu Ruimin

Document name: Notification of Publication and of Entering the Substantive Examination Stage of the Application for Invention

DD01 Delivery of document by public notice

Addressee: Zhu Ruimin

Document name: the First Notification of an Office Action

DD01 Delivery of document by public notice

Addressee: Zhu Ruimin

Document name: Notification that Application Deemed to be Withdrawn

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20141231