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金舟创元
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本文从低温热水地板辐射采暖的发展及材料的应用,综合的从设计方法到地热施工以及运行调试等方面进行了论述,并结合具体工程进行说明地热采暖的注意问题等。关键词:辐射采暖 施工 调试本文从低温热水地板辐射采暖的发展及材料的应用,综合的从设计方法到地热施工以及运行调试等方面进行了论述,并结合具体工程进行说明地热采暖的注意问题等。热水塑料管在70年代,我国还处于研制阶段,近年来在国内外已广泛的得到了应用.由于塑料管的耐压,耐热,消音降噪,保温性能好,水阻力小,抗老化和抗冲击等方面性能均符合使用要求.目前塑料管已广泛用于各类高层建筑,一般住宅,高级别墅,办公楼,宾馆,商场,体育场馆,会堂等各类建筑物内的冷热水管系统及低温热水地板辐射采暖系统。低温热水地板辐射采暖系统,是一种将加热管埋置于混凝土埋管层中,让40~60℃的低温热水在管内循环流动,加热整个地面,使表面温度上升25~29℃左右,然后通过辐射和部分对流供暖方式向室内散热的一种供暖方式。目前市场上使用的地热管材大多品种为PPC和PEX交联聚乙烯管低温地板辐射供暖器材,其产品具有使用寿命长,高效节能,运行费用低,温度均匀,人体感觉舒适,室内卫生等优点,特别是解决了大跨度和矮窗式建筑物的采暖需要,如在韩国普及率已达70%以上.在我们国内的吉林省也早已使用.在沈阳市宏伟新都40000平方米的高档住宅中也得到了大面积的推广应用,通过使用业主反映非常好。低温热水地板辐射采暖系统,与传统散热器对流供暖方式相比,它具有许多显著的特点,热效率提高20%~30%左右,即可以节能20%~30%能耗,施工方便简单易操作,可缩短施工时间,可节约施工人工费成本,施工费用是镀锌钢管的60%,因而极具有实用经济性. PPC和PEX管质地柔软施工方便,由于自重轻,保管,搬运,安装均十分方便,管道连接十分方便,可与各类管件及阀门连接.任何人都可用简单的工具进行安装操作.长期使用温度范围零下70度到零上110度,爆破压力每平方厘米60公斤.还具有很好的施工性和半永久性的寿命,最适合用作建筑物内低温热水地板辐射采暖系统的配管材料,由于地板受热后散热面积较大而且放热均匀,形成一个庞大的热板,使之传热快,稳定性好,蓄热时间长,房间温度均匀,温度梯度小,人的舒适的环境,人居住时脚下不受凉,对身体健康创造一个舒适的环境。见右下图所示传统暖气对流散热与地热辐射的室温比较图。PPC和PEX适用于各类建筑物:用于住宅,别墅,写字楼宾馆,银行,医院,养老院,幼儿园,超级市场,剧场,博物馆,游泳馆动植物园的地热采暖及冷热水供应。能很方便的实现国家节能标准提出的按户计量,分户调温的要求。在建立同样舒适条件的前提下,用地面辐射采暖在保证同等条件的舒适程度下,房间的设计温度比对流采暖可降低2-3℃,从而节省采暖能耗。室内沿高度方向温度分布比较均匀,温度梯度小。甚至当地板温度比较高,房间也比较高时,室内温度是下高上低减少无效热损失。根据个别房间或区域间使用条件的变化,可以调解有关配水器各支环路调节阀的开度。易于安装自动调节设施,可最大限度调节。使用塑料管本身就具有节能意义,可以节省金属材料。在所有材料加工过程中都需要能量,但生产塑料的费用比生产金属的费用更经济,为生产1dm3 材料所需要能(公斤石油当量计)以塑料,钢,铜,铝比较,则塑料最低。由于有辐射温度和对流温度的双重效应,因而形成了真正符合人体舒适要求的热环境。如左图所示,地面温度高于呼吸线空气度,它提供的热量在人的脚部较强,头部温和,这正符合 人体足部血液循环最差头部温 度较高的特点,给人以脚暖头凉 的舒适感,即体态舒适度高。在 特定条件下,与对流散热器采暖比,室内相对湿度高,不显得过于干燥,易于根据不同的舒适要求,对各别用室,区间进行室温调节。为达到人体舒适卫生要求的热环境,室内地表平均温度宜采用下列数值:经常有人停留的地面24℃~26℃。无人停留的地面35℃~40℃。短期有人停留的地面为28℃~30℃。采用地热式采暖方式后,传统的暖气片散热器被取消。不需要在室内布置散热设备及连接的管道,既不占建筑面积又可使房间分隔及家具摆设随意灵活。住户得到的是有效的使用面积,住户也不必为暖气片的外露而进行装修。这样每个房间每组暖气片占用面积约, 按现行市场商品房价格平均2500元/m2计算,住户为有效的可利用面积可节省投资约2600元。这样的房间布局,使用相对要方便很多。另一方面,传统暖气片装修费用每居室每组约为: 3m-60元/m=180元,人工费:2-60元=120元。合计装修费用最低为300元。总计:为传统暖气片所付出的费用为每居室3000元左右,如果按每户三居室或二居室计算,每户为此项费用支出约为6000-9000元左右。采用地热式采暖方式热源选择余地宽阔,独立或区域的集中热水供热锅炉系统均可。出于特殊情况做出选择,它可以用在没有集中供热的场合,很多情况,可以借助集中供热加装换热器,还可综合利用采暖,空调回水,余热用水及地热水等。地板辐射采暖系统的热媒必须采用低温热水。最高供水温度不宜超过75℃,供回水温差在8℃~5℃为好,设计时可根据具体情况选择适宜的供回水温差,供回水平均温度宜控制在35℃~55℃。一、低温热水地板辐射采暖系统的设计低温热水地板辐射采暖系统的设计与传统的采暖方式基本一样,下面叙述一下设计步骤:1.先应根据《采暖通风与空气调节设计规范》的规定进行基本耗热量计算,并按辐射采暖特点进行校正。2.算出所需地热房间的单位耗热指标。根据房间的地板表面使用材料的不同查《地面单位面积散热表》见附表一、附表二确定其配管间距和地板表面温度。采暖地面构造厚度应大于80毫米,管间距在150~300毫米为宜,沿围护结构外墙敷设的热管距外墙内表面70~100毫米。3.进行供热房间管道的布置,一般每户集中设置一组分水器,按房间数确定支环路个数,卫生间餐厅厨房可为一环,如房间面积较大时,可分多环。敷设管形式可采用回字形或S字形,通过沈阳市宏伟新都及其大量工程实践证明,回形比S形敷设方式要好一些,因回形冷热水相间,采暖均匀效果好,弯曲半径大,易于施工。而S形弯曲半径小,宜用于配管间距较大、面积较大的房间采用。为了使每环的总水阻力控制在800~1500mmH2O,每环长应控制在60~100米,最长不得超过120米。尽量使每环长度相等。可参见附图三的实际工程范例。4.根据分支环路的个数选择适宜的分水器型号。5.采暖系统可采用同程式,即系统布置成水平和垂直均同程式.具体供水方式为上供下回,下供下回双管系统.除地面加热用PEX、PPC管外,系统其他部分为普通焊接钢管。采用双管系统可实现采暖按户分环,分室分控的目的。见附图二。6.系统的水力计算和水力平衡计算可按《采暖通风与空气调节设计手册》的有关规定进行。7.当采暖面积超过40㎡时,应设伸缩缝,地面短边长度≤6米时沿长边每隔7米设一道伸缩缝,其宽度为5~8毫米,在缝中应填充弹性膨胀膏。管道穿越过梁及门口、墙时,应设套管。二、低温热水地板辐射采暖的材料的选择:地板辐射采暖的保温材料一般宜选用聚乙稀苯板容重要求在15㎏/m3~25㎏/m3,导热系数小,保温效果好的产品,而且能减轻楼板的荷载,其厚度在20~25毫米时,经计算完全达到隔热目的。铝箔加筋纸,其产品具有防潮、防水、向上反射热辐射的作用,但有的施工单位不设,为减少造价。建议不应取消此道工序,因取消后,热量还会沿着苯板连接缝隙向下传导,造成不必要的热量损失.地热管材的选用,可采用PEX交联聚乙稀管和PPC改性聚丙稀管材为宜。其管材的物理特性见附表三。分水器的选择,目前大多采用国产和南韩的较多,这类产品质量基本能达到使用要求。在分水器进水端设的Y型过滤器应用铜质的较好,分水器的型号见附表四,分水器的安装见附图一。另外还有在敷设管道所用的固定U形管卡,此管卡的材质最好选用与管材同材质的材料。低温热水地板辐射采暖系统的管道敷设,在直线段每隔600毫米设一固定卡,敷设S形管道时,在弯曲部分应设叁处固定卡。一般PEX管材按设计尺寸敷设一个环路一根管,在地下不能有接头,如必须进行接头时,可采用进口地热管专用接头管件,此专用接头管件是利用PEX管的材料记忆特性来将管涨接一起的。永不存在漏水的事情发生。另外值得一提的是,此接头管件解决PEX管材在生产过程中的定尺生产和施工过程中的损耗。这将大大降低厂商生产成本和施工费用。决不可用市场外卖的铜质管件进行连接,笔者在实际工程中,因人为等因素将管损坏后,用铜质管件连接,发现其连接的管道,均存在不同程度的漏水。给用户造成经济损失很大,经分析得出原因是因塑料管与铜管件间的膨胀量及收缩时间率的不同导致漏水。而采用专用接头管件时,就没有发生漏水现象。三、低温热水地板辐射采暖系统的施工:应参照各地现行的《民用建筑给水供热水地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》及暖通专业有关技术标准,以及建设单位要求和设计提供的有关条件进行施工。管材,管件及其它材料应具有检测报告,产品检验合格证并标明生产厂家,材料规格,检查管材的管壁是否光滑平整,无气泡无裂口无明显的划痕和凹陷,其它材料应按有关的检查规定进行检查。地热施工构造图见右下图:施工作业流程为:施工前的准备,地板供暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此,要求土建方做水泥沙浆找平层,将地面清扫干净及干燥;有足够的施工做业面;封闭其现场;铺设保温材料,要求平整,无缝隙;铺设铝箔纸并用铝箔胶带固定,也要求平整;按设计图要求铺设地热盘管并用卡具固定;安装分水器及控制系统的安装,要求端正,牢固;进行水压试验,试验压力,十分钟内压降不超为合格。做膨胀缝及边角保温。带压铺豆石混凝土并找平层(由土建单位施工混凝土地面)。豆石混凝土的强度不应低于C20,加入防龟裂乳剂是增强豆石混凝土层抗压强度及防止龟裂、老化。继续封闭现场,并在现场标明注意事项直到地面交付其它使用方。注意在打压试验时,为使地热管不长时间暴露,请有关单位及时验收。回填混凝土后,其它单位不能在采暖地面打洞或重载,若重载(含搭设脚手架)应铺设跳板。浇灌混凝土时,不要使砂浆进入保温层及沿墙隔热材料的接缝处。自地热管铺设至混凝土最终形成强度前,应进行成品保护,应禁止穿硬底鞋在盘管上面行走,堆放材料及设备,以免损伤管材。四、低温热水地板辐射采暖系统的运行调试:系统调试运行前,应首先对管道进行检查及冲洗,冲洗过程中应采取措施,防止异物进入系统中,同时对系统进行水力平衡调整。向低温热水地板辐射采暖系统供水,供水温度应由30℃低温渐渐升至55℃,不允许短时间骤然而温升。具体作法以30℃水温循环一天,然后日升温5℃之至55℃,然后按设计要求进行正常运行。调试检查供暖热媒温度控制系统,确保低温热水地板辐射采暖系统在设计允许温度范围内工作。在非采暖期运行调整时,可用清洁水代替以检查低温热水地板辐射采暖系统水力特性,待采暖开始重复上述调试工作。夏季可向系统内充满水进行养护。本文是笔者仅对低温热水地板辐射采暖系统的组织和设计施工及运行管理的一点体会,随着低温热水地板辐射热采暖的发展及其完善,使这种采暖方式的更加能倍受越来越多的人们所关注,已有不少的单位和人员对其表示了兴趣和积极推广应用的热情。再加上人们对环境质量标准越来越高的要求,都必将推动这种采暖方式在我国获得迅速发展和广泛的应用。参考文献:《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19《采暖通风与空气调节设计手册》中建出版社《改性聚丙烯(PP-C)管地面辐射采暖、建筑给水及热水供应技术标准》(试行) DB22/166-1998 吉林省标准《沈阳市民用建筑给水、供热水、地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》 沈阳标准《建筑给水、供热水、采暖用PP-C管道设计与施工验收规程》IRBI 003-1997 建设部居住建筑与设备研究所编《交联聚乙烯(PEX)管材》 Q/OAFS 03-1999 上海企标秦皇岛住友新型建材有限公司产品样本及技术手册更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:

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jinshengya0757

一、选题的背景及研究的目的和意义 选题背景 我国是一个能源生产和消费大国,经济的快速发展导致能源需求的快速增长[1]。据国家统计局2014年2月22日发布的《中华人民共和国2013年国民经济和社会发展统计公报》,我国2013年全年能源消费总量亿吨标准煤,比上年增长。煤炭消费量增长;原油消费量增长;天然气消费量增长;电力消费量增长。这表明,我国己成为世界上煤炭一次性能源等消耗的国家,是世界上能源消耗的第二大国。因此,合理利用能源,节约能源,降低排放己经成为我国可持续发展的战略方针之一[2]。 目前,火电厂综合效率低下的原因之一就是将机组中做完功的乏汽排入凝结器后,其热量被循环水带走,然后通过冷却塔排入大气或随循环水排入江河,低温余热被大量浪费,造成非常大的冷源损失[3],随低温水排放掉的乏热约占总损失的55 %一60 %[4]。我国能源利用率仅为33%,节能空间和潜力很大[5]。能源利用效率的低下,意味着我国经济和社会的快速发展必然以消耗大量的一次性能源作为代价,使得我国本就十分严峻的石化能源形势更加雪上加霜,也不符合可持续发展战略的要求,并且大量的能源消耗以及较低的能源利用效率,必将造成巨大的热排放与热污染,粉尘、硫氧化物和氮氧化物的排放会造成空气污染加剧,二氧化碳的排放会造成温室效应等。根据我国“十二五”发展规划,燃煤火电机组新开工容量估计为3亿kW ,2015年发电总装机容量将达到14. 36亿kW,其中火电装机容量将到达9. 33亿kW。在这些机组中,除了北方部分非常缺水的地区使用空冷,多数机组都是采用循环水冷却排汽。在燃煤火电机组装机容量增添的进程中,碳排放总量也会随之增添,二氧化硫等污染物的排放量也将有较大幅度的增添,如果能对循环水中热量加以利用,提高能源综合利用效率,必定会节省石化能源的使用量,做到环境、经济、能源等多赢的局面[6]。 由于正常情况下循环水的温度比较低(一般冬季20-35℃),达不到直接供热的要求,要用其供热,必须想办法适当提高其温度。中小型凝汽式汽轮机可以通过降低排汽缸真空从而提高循环水温度(60-80℃)的方法进行供热,即低真空运行循环水供热,该技术在理论上可以实现很高的能源利用效率,国内外都有很多研究和成功运行的实例,技术已很成熟,特别在我国一些北方城市得到了广泛的应用与推广。但传统的低真空运行机组类似于热电厂中的背压机组,其通过的蒸汽量决定于用户热负荷的大小,所以发电功率受用户热负荷的制约,不能分别地独立进行调节,即其运行也是‘以热定电’,因而只适用于用户热负荷比较稳定的供热系统。另外,机组低真空运行须对机组结构进行相应的改造,仅适应于小型机组和少数中型机组,对现代大型机组则是完全不允许的。在具有中间再热式汽轮机组的大型热电联产系统中,凝汽压力过高会使机组的末级出口蒸汽温度过高,且蒸汽的容积流量过小,从而引起机组的强烈振动,危及运行安全。大型汽轮机组的循环冷却水进口温度一般要求不超过33℃(相应的出口温度在40℃左右),如果供热温度在此范围之内,则机组结构不需作任何改动,且适应于任何容量和类型的机组。但目前适应于该温度范围的供热装置只有地板低温辐射采暖,因此其应用范围受到比较大的限制[7]。 提高电厂循环水温度用于供热的另一个方法是采用热泵技术,即以电厂循环冷却水 为低位热源、利用热泵技术提取其热量后向用户供热。电厂循环水与目前常用的热泵热源相比,具有热量巨大、温度适中而稳定、水质好、安全环保等优点,是一种优质的热泵热源。以电厂循环水作为热泵低位热源进行供热,可以方便灵活的实现供热量与用户需求之间的质”与量”的匹配,也不会对发电厂原热力系统产生较大影响[8]。利用热泵装置回收循环冷却水余热返回热力系统中用于加热凝结水,可以减少相应低压加热器的抽汽消耗量,从而增加电厂的发电量,降低电厂的发电煤耗值,提高电厂运行的经济性。因此电厂循环水水源热泵是回收利用电厂循环水余热进行供热的一种较理想方式。 研究目的和意义 为了利用电厂中产生的大量温度高于环境温度10度左右的低温循环冷却水,从提高系统热力学完善性出发,选用第一类吸收式热泵,分析其循环机理,在此基础上以300MW机组为例,进行热力计算,分析其经济性。 通过采用热泵技术,部分的利用冷却系统的工艺循环冷却水,提取冷却水的余热,降低冷却水的温度,实现对余热的回收利用,将余热能源转换为可有效利用的能源,节约工艺中蒸汽能源的消耗,在实现节能减排,保护环境的同时,为企业创造直接的经济效益[9]。 二、本选题研究领域国内外的研究动态及发展趋势 国外研究动态及发展趋势 欧美、日木在余热回收方面的研究己经有很长的历史,自1973年的能源危以来各国对能源问题都给予了高度重视。 1976 年,美国.(Battele Columber Labs)就提出概念并进行市场预测,确信利用吸收式热泵回收余热技术技术有实用价值[10]。美国费城郊区,面积为407亩的Crozer-Chester医疗中心有25栋大楼,安装了一套能源转换系统。此系统的一部分利用一台工业热泵将来自该医疗中心的空调机房的废热转移到洗衣房用的热水中,单独此一设施在十年内将节省超过50万美元[11]。美国宾夕法尼亚州Bell电话公司的一座电话转换中心利用热泵吸取来自270冷吨的空调系统的冷却装置所聚集的废热,在10年的分析周期内将每年节省27000万美元[12]。日本三洋公司1981年以来就已经为日本和世界各地建立了20多套2000- 5OOOkW规模的AHT装置,大多用于回收石化企业蒸馏塔顶有机蒸汽的热量[13]。至今为止,先期建立的装置己经成功运转十多年。他们利用溟化铿/水单级热泵回收工业废热,将锅炉给水由93℃升高到117℃,且己经成功应用于工业领域,其应用装置总数占世界一半以上[14]。 近年来,热泵的发展取得长足的进步。Vander Pal[15]等人研发了一种压缩/吸收混合式热泵机组,将低于100℃的工业废热进行提升,对混合式热泵建立模拟计算模型并进行实测验证,结果显示当压缩机位于蒸发器和吸附反应器之间时,其对机组能效的影响显著大于压缩机位于吸附反应器和冷凝器之间时,后者与纯粹热驱动机组相比能效几乎相同,充分证明了研究系统内各部件之间相互影响的重要性。Miyazaki[16]等人提出了一种双蒸发器吸收式制冷机,这一新型制冷机由2个蒸发器、1个冷凝器和3个吸收器组成,蒸发和吸收同时在2个不同的压力下进行,可以扩大浓缩和稀释过程中吸附质的浓度变化范围。实验结果表明在给定条件下双蒸发器吸收式机组的性能系数是普通机组的倍。Christian Keil[17] 等研究了吸收式热泵在低温集中供热系统中的应用。 国内研究动态及发展趋势 我国的余热回收发展较国外要晚一些,回收利用的余热主要是烟气的显热和生产过程中排放的可燃气,低温余热利用还处于起步阶段。而且我国在余热(特别是低品位的余热)回收方面,还主要是采用压缩式热泵的方式。在吸收式热泵应用方面还很落后。近几年来,有不少人对利用吸收式热泵技术回收余热进行了大量的研究。 大连三洋制冷有限公司的肖永勤[18]提出利用溴化锂吸收式热泵回收地热尾水余废热为油田作业区提供采暖水方案,用一台溴化锂吸收式热泵机组取代原3台蒸汽锅炉,投入使用2个采暖季后,节约燃气费用121万元,节能率达原系统能耗的46%。 东北电力大学的周振起[19]对用热泵装置回收循环冷却水余热再加热锅炉进风进行研究,可以减少辅助蒸汽用量,也可减少抽汽消耗量,从而提高电厂的热经济性。 华电电力科学研究院的周崇波[20]等人对已经投产的125MW等级火电厂以及300MW等级火电厂采用大型吸收式热泵回收循环水余热用于城市集中供热的余热回收利用系统进行性能测试,得出热网水回水温度升高,驱动蒸汽压力减少等造成的劣行影响大于相应参数反方向变化带来的良性影响,且驱动蒸汽对制热量及回收余热量的影响要大于热网水与余热水的影响。 河北省电力研究院的郭江龙[21]利用电能的换热系数来讨论压缩式热泵和吸收式热泵两种系统的经济性,对于指导热泵选型具有重要意义。 吕太、刘玲玲[22]根据大唐第三热电厂的实际情况,对将工业抽汽、工业抽汽与采暖抽汽、采暖抽汽作为驱动热源这三种情况进行分析,进行热经济性计算。 吴星[23]等人研究发现循环水供热由于供回水温差较小(10-15℃),同样供热负荷下较城市热网需要更大的管网投资和水泵电耗。因此,循环水供热的适用范围为电厂周边半径3-5km。 西安交通大学的孙志新[24]建立了电厂循环水水源热泵的数学模型,分析了凝汽器温度对热泵蒸发温度和制热系数等主要参数的影响,并计算得到热泵供热优于抽汽供热的临界参数。 华电电力科学研究院的王宝玉[25]根据热泵系统的冷凝器取代低压加热器的循环方式,以3台额定负荷分别为200MW,300MW,600MW机组为例,进行节能分析,该方式能够简化电厂加热系统,是系统优化和节能的重要途径。 清华大学基于吸收式热泵回收循环水余热的供热技术先后在内蒙古赤峰及山西大同等电厂实施,大大提高了其供热能力[26]。北京、山西等地的多家电厂采用吸收式热泵机组吸取循环水余热用于供热的实践工程已经取得了良好的企业效益和社会效益,在节能与环保方面率先垂范,如大同某电厂的余热利用项目年节水效益万元,年节约标煤万吨,年二氧化碳减排17万吨[27]。 中油辽河公司的金树梅[28]结合工程实例,比较了锅炉供暖与吸收式热泵供热系统的经济性,得出热泵系统的经济性更优于前者。 叶学民[29]以超临界660WM机组为例,利用等效焓降法计算分析吸收式热泵的经济性。 西山煤电集团刘振宇[30]根据燃煤电厂热电联厂集中供热中存在利用率低的现状,分别讨论了几种不同的乏汽余热回收供热的技术路线。 三、本选题拟主要研究的内容及采取的研究方案、技术路线 研究的主要内容 (1)根据吸收式热泵的理论循环过程,找出循环过程中各典型状态点,通过查阅资料,分析热泵实际循环中的影响因素; (2)以热泵系统各换热器为关键部件,建立吸收式热泵回收循环水余热的分析与计算模型; (3)以300MW供热机组为例,对机组的系统能效进行计算与分析; 研究方案 吸收式热泵可以分为输出热的温度低于驱动热源的第一类吸收式热泵(增热型)和输出热的温度高于驱动热源的第二类吸收式热泵(升温型),在热电厂循环水余热利用时,适合采用第一类吸收式热泵。本选题以溴化锂吸收式热泵为对象,通过了解工质的性质,分析吸收式热泵系统的循环过程,假设整个系统处于热平衡和稳定流动流动状态,蒸发器和冷凝器出口工质为饱和状态,吸收器发生器出口的溴化锂溶液为饱和溶液,不计换热器换热损失,节流阀内为绝热节流过程,不计热网水物性参数变化,对系统建立数学模型,求出各换热器的换热量以及系统的热力系数,并且在机组供热量情况下,分别从机组供热能力充足和供热能力不足两方面讨论热泵系统的经济性。 技术路线 (1)根据溴化锂溶液的焓-浓度图或溴化锂水溶液的比焓值计算方程,确定热泵系统各典型状态点的焓值; (2)以热泵系统各换热器为关键部件,建立吸收式热泵回收循环水余热的模型,根据热平衡列出各换热器的热负荷方程,由各状态点的焓值,求得各具体换热部件的换热负荷,再由整个系统的热平衡方程式求出系统的热力系数; (3)在供热负荷和蒸汽初终参数不变的情况下,求出供暖抽汽量和热泵驱动热源抽汽量,在供热不足的情况下直接以热泵回收的循环水余热量讨论经济性,在机组供热充足的情况下,计算出安装热泵系统所节省的抽汽量,求出机组增加的功率,算出节省煤量,得出其节能收益; 四、本选题在研究过程中可能遇到的困难和问题,提出解决的初步设想 可能遇到的困难和问题:热泵的实际运行过程中会受到很多因素的影响,使得模型的建立与计算十分困难。分析节能效益时,单纯的从热量角度出发,得到的结果可能与实际收益相差太大,能否找到一种相对准确的评判其经济性的方法。 解决的初步设想:首先要熟悉并了解溴化锂溶液的性质及溴化锂吸收式热泵的工作原理,在对热泵系统进行建模时,忽略一些影响因素,做出一些理想假设。对于其节能效益的分析时,从供热能力或供热需求方面进行探讨。在遇到具体问题要仔细查阅相关资料,向学长和老师请教。 五、本选题研究的进度安排及预期达到的目标 研究的进度安排 (1) 了解课题,查阅资料,撰写开题报告; (2) 完成开题报告,开始着手对热泵系统建立模型; (3) 对模型进行计算并进行经济性分析,完成小论文; (4) 中期答辩; (5) 撰写毕业论文,准备毕业答辩。 预期达到的目标 (1)通过学习了解热泵的原理和在电厂中的应用; (2)研究热泵系统各部件换热,对其进行热负荷计算并完成经济性分析; (3)发表2-3篇较高水平论文; (4)顺利完成硕士研究生论文。 六、参考文献 [1] 王振铭.热电联厂分布式能源与能源节约[J]. 节能,2005,(5):4-9 [2] 顾鑫,鹿娜,邵雁鹏.浅析火力发电厂节能减排的现实意义及措施[J].科技天地,2008,(15):178 [3] 李增平.31-25-1型汽轮机组循环水供热改造[J].四川电力技术,2006,(1):31-32 [4] F Moser,H pumps in industry[M].Amsterdam Qxford:Elsevier,1985 [5] 刘颖超.基于循环经济理念的电厂余热利用空调系统研究[D].保定:华北电力大学,2008 [6] 刘剑涛,马晓程,尤坤坤等.火电厂循环水余热利用方式的研究[J].节能,2012,(9):49-52 [7] 季杰,刘可亮,裴刚等.以电厂循环水为热源利用热泵区域供热的可行性分析[J].暖通空调,2005,35(2):104-107 [8] 赵斌,杨玉华,钟晓晖,邬志红.循环水吸收式热泵供热联产机组性能分析[J].汽轮机技术,2013,55(6):454-457 [9] 张理论,赵金辉,张力隽.电厂冷凝水余热回收系统设计与应用[J].节能,2013,(3):38-41 [10] 李荣生.浅析吸收式热泵技术[J].应用能源技术,2007,117(9):40-42 [11] Goldstick RT.余热回收手册[M].谢帮新等译.长沙:中南工业大学出版社,1986,12-13 [12] Y,Schaefer L,Hartkopf and exerrgy analysis of double effect(parallel andseriesflow)absorptionchillersystems[C]//10th IEA Heat Pump [13] Talbi. 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