明白热泵型溴化锂吸收式冷水机组的节能效益

溴化锂制冷机是以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,以低品位热能(如低压蒸汽、高温热水等)为热源,制取4℃以上冷水的设备。在我国近几年出现的空调热中,溴化锂吸收式制冷机作为集中式空调的冷源得到了广泛的应用。但是,溴化锂吸收式制冷机也有明显不足,即其冷却负荷要比压缩式制冷机温报警、流化温、流化床温、布风室压差、干燥室温度、风机启停、风门开度、热风炉开关和真空风机启停。控制路线分为调节风门控制流化风量,调节热风炉开关控制热风温度,调节真空风机真床夹带、沟涌报警和异常扬析报警等,实现干燥过程自动化和无人值守运行。经济效益分析 结合这些条件来看,溴化锂溶液依然能够让我们看到很好的发展,为整个市场带来鲜活的生命力。
本流化床干燥装置及监控系统开发成功后,已在江苏羽绒设备厂试投产运行,应用结果表明,本装置可实现安全可靠、有效的干燥功能,与原有设备相比,可使能耗降低10%~20%,成本下降15%左右,生产效率提高8%~15%。羽绒设备厂原有两台夹层桶体烘干机,每台设备17万元,15min加一次料,每小时生产干羽绒80kg。锅炉年烧标准煤近15万t,折合人民币300万元,而整套流化床装置与监控系统投资需大一倍,这就相应增加了冷却水塔和冷却水泵的容量。
冷却水的任务是把低温处的吸热量(即制冷量)和实现制冷循环的驱动能量排放到大气环境中去。在一般制冷循环中,这部分能量是不能利用的,因为它的温度较低。如果将溴化锂吸收式制冷机的冷却水出口温度提高(如提),就能加以利用,成为对外供热的高到54℃25万元,燃料费用全年共需215万元,每小时生产干羽绒120kg。另外,采用流化床干燥系统后,不但达到节能的目的,而且提高了产品质量,干燥后的羽绒含湿量由原来的10%下降到3%~5%。因此该产品具有可观的经济效益和较好的应用推广价值。2 热泵型冷水机组的工作原理165制热时性能系数wqg=(qg+qo)qg=可见热泵型冷水机组在输入蒸汽热量qg的情况下,获得了两种功能1)供给冷用户制冷量qo(065qg),(2)qw(165qg)的倍,,,还获得了065qg,还可供应温(qg)及来自大气环境的热量(qo);而在冷水机组中,这些热量都由冷却水直接散放到大气中,造成很大浪费。从热力学分析来看,该机组实现了合理的用能方式,具有显著的节能效果,对于能源的综合利用具有重要的意义。4 经济效益分析41 全年节能量分析(1)供热量是变无用为有用,全为节约量。以机组全年运行100d,每天全负荷运行10h计算,则全年供热量为:1470×100×10=147×106kwha折算成蒸汽量:1264×106540=2307ta(2)制冷的多耗能580065-5800718=845kw热泵型冷水机组的结构和工作系统与蒸汽单效机组相类似,它采用单筒结构,其主要组成部件(发生器、冷凝器、蒸发器及吸收器)均布置在一个筒体中,筒体外面有溶液热交换器和两台屏蔽泵(冷剂水泵和溶液泵)出热量成为冷剂水入蒸发器。,由此得到低温冷媒水,。蒸发器蒸发出来的冷剂蒸汽经挡液板进入吸收器,被喷淋溶液所吸收,混合溶液吸收冷剂蒸汽的过程是个放热过程,我们可以利用这一过程来加热温水。3 工作参数及性能分析我们仅以580kw冷量的冷水机组为例来分析(见表1)。表1580kw热泵型冷水机组技术参数表项目名称制冷量制热量冷媒水进、出口温度温水进、出口温度热源蒸汽压力热源蒸汽温度冷凝温度冷凝压力蒸发温度蒸发压力工作蒸汽消耗量电力消耗制冷时性能系数制热时单位kwkw数据147003254026(表压)1405818138107162088065℃℃mpa℃℃kpa℃kpakghkw全年多耗能845×100×10=845×104kwh折成蒸汽量727×106540=135ta(3)综合节约量2307-135=2172ta价值2172×50=1086万元(4)若机组用于生产工艺,可全年运行,以全年运行6000h计算,则节约价值为:1086×6=6516万元如上分析计算,该型号热泵型冷水机组若用于空调系统,并对温水加以利用,则年可节约2100t蒸汽;若用于工艺中,则全年可节约12000t蒸汽,经济效益十分可观。42 能流图及有效能分析一般热源蒸汽是由工业锅炉供给的,假设锅炉生产蒸汽的热效率ηb=75%,则以锅炉(即系165由上面数据可知:制冷时性能系数oqg=065能所消耗的一次能源为基数(100%),可以画出整个供能(包括冷水和温水)系统的能流图(见图1)。图中,锅炉热效率(ηb=75%)为设定,ao为制取冷量qo时所产生的无效能。根据工作蒸汽温度tb=140℃,以环境温度tz=20℃为基准,可求出工业锅炉的有效能效率:ηexb=1-tatb=1-293(273+140)=291%以一次能源为基数,可得供应温水的能源利用率:ηηw=[(qa+qc)qg]×b=1238%以供热水的温度(tw=的有效能效率:η=at%通过对该系统(包括锅炉)的能流图分析表明冷温水机组的有效能利用率是冷水机组的3倍以上(1),同;并且,在相同供,其外形尺寸、材料消耗、蒸汽及电力消耗等基本相同。(2)该机组工作时,其制冷的性能系数为065;对外供热的性能系数为165,即供热量是机组消耗热量的165倍,与此同时还得到了制冷量。(3)该机组的有效能利用率是冷水机组的3倍以上,大大提高了能源的综合利用率。(4)在同样冷却负荷情况下,温水量比冷却水量要小得多,由原来的150th减少为60th。(5)该机组用于空调系统时,节约蒸汽2100ta;用于工艺生产时节约蒸汽为12000ta,:ηbqg=488%o=q×供应冷媒水的有效能效率:ηexc=tato-1=35%整个系统的有效能效率:ηexs=ηexw+ηexc=139%该机组的有效能效率:ηex=ηexsηexb=478%若为只供冷水的机组,其有效能效率为:ηexc=ηexcηexb=35%291%=120%合65万元,经济效益十分可观。热泵型溴化锂吸收式冷水机组实现了合理的用能方式,该机组的开发和应用,可使进入到机组的能量得到充分利用,产生可利用的空调冷水及可利用的温水。在机组运行中,来自大气环境的那部分能量(相当于qo)也被充分利用来加热温水。从制热角度来说,溴化锂冷水机组又相当于一个热泵,其加热温水的效率大于1。由此可见,热泵型溴化锂吸收式冷水机组可实现能源的综合利用,大大提高了能源利用率,具有很好的节能效益和经济效益,对我国节能工作的开展也具有一定的意义。