[摘 要]水源熱泵是一種節(jié)能、環(huán)保、高效的能源利用技術(shù),它充分發(fā)揮了淺層巖體的儲冷儲熱作用,實現(xiàn)對建筑物的供暖和制冷,是一種典型的綠色技術(shù)。本文分析了水源熱泵技術(shù)原理與工藝流程,估算了山西某礦和全國礦井廢水的熱量儲備,通過計算分析,水源熱泵技術(shù)在節(jié)能、經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益等方面具有顯著優(yōu)勢,可在煤礦推廣應(yīng)用。
[關(guān)鍵詞]水源熱泵;技術(shù)原理;工藝流程;熱量計算
中圖分類號:TK529 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)37-0284-02
煤炭企業(yè)由于生產(chǎn)的特殊性,特別是井工開采的煤礦,有兩種資源可進行水源熱泵技術(shù)開發(fā)應(yīng)用,一是礦井水,二是礦井通風(fēng)系統(tǒng)回風(fēng)。兩者都溫差穩(wěn)定在一定溫度范圍,無疑給水源熱泵技術(shù)的應(yīng)用提供了一種特別能量,分別可作為熱泵機組良好的熱源和熱匯。因此,在煤礦推廣應(yīng)用水源熱泵技術(shù)是一項很好的節(jié)能和環(huán)保項目。
1 水源熱泵技術(shù)工藝原理
實際上礦井水熱能利用是通過熱量交換的原理來實現(xiàn)的。具體的講,在夏季煤礦地面建筑物溫度高,而使用的水源溫度低,通過相應(yīng)的技術(shù)手段可以將建筑物中的熱量轉(zhuǎn)移到水源中,從而將過高的熱量帶走,達(dá)到給建筑物降溫的目的;在冬季,則是利用熱泵技術(shù)從水源中汲取能量,通過水或空氣作為煤質(zhì)將汲取的熱量輸送到建筑設(shè)施中。一般來說,通過熱泵技術(shù)用戶可以得到高于4倍熱泵(或水泵)消耗能量的熱量(或冷量),例如使用熱泵時每消耗1KW的能量,可供建筑物用熱4KW左右。水源熱泵可分為開式和閉式兩種,其分類依據(jù)是泵對水源的利用方式。作為熱泵供熱和制冷的介質(zhì),水源也應(yīng)滿足兩個條件:一是要保證水源存儲量,二是要保證水溫控制在7℃~30℃之間。礦井水可作為一種理想水源,它不僅儲量豐富,而且水溫基本恒定,水質(zhì)也比較好。
1.1 工藝流程
過程中所形成的礦井水通過水泵系統(tǒng)抽至地?zé)峤粨Q系統(tǒng),依據(jù)熱泵原理機組運轉(zhuǎn)并交換礦井水中的能量,然后通過管道輸送至礦井建筑設(shè)施等,實現(xiàn)冬季和夏季的供暖、供熱,從建筑設(shè)施交換能量過后的廢水可做工業(yè)用水再次回收利用。圖1為利用礦井水制熱工藝流程。
1.2 技術(shù)原理
(1)夏季制冷。礦井水首先進入旋流除沙器除沙,再經(jīng)過電子水處理儀除掉絮狀物,然后進入水源熱泵空調(diào)機組冷凝發(fā)器與氟利昂R22制冷劑進行熱交換,通過氟利昂的形態(tài)液化,向礦井水釋放熱量,利用壓縮機做功,再通過蒸發(fā)器中氟利昂與空調(diào)系統(tǒng)的循環(huán)水進行熱交換,氟利昂吸收循環(huán)水中的部分熱量,制出7℃的冷媒水,為井口送風(fēng)設(shè)備提供冷量。
。2)冬季供暖。與夏季制冷不同的是,當(dāng)?shù)V井水與氟利昂R22制冷劑進行熱交換時,氟利昂是汽化的狀態(tài)來吸收礦井水中的部分熱量,此后利用壓縮機做功將汽態(tài)氟利昂變?yōu)橐簯B(tài),釋放熱量后,再通過冷凝器與空調(diào)系統(tǒng)的循環(huán)水進行熱交換,制出45℃~50℃的空調(diào)熱水,為井口送風(fēng)設(shè)備提供熱量。
2 技術(shù)特點
熱泵是一種以消耗少量電能為代價,能將大量不能直接利用的低溫?zé)崮茏優(yōu)橛杏玫母邷責(zé)崮苎b置。水源熱泵技術(shù)是利用地球表面淺層水,如地下水、地表水等水中蘊含的低位能源作為熱泵的低溫側(cè)熱源,實現(xiàn)低位熱能向高位熱能轉(zhuǎn)移的一種技術(shù)。其優(yōu)點為:
(1)它是目前熱泵中能效比(COP 值)最高的制冷、制熱方式,理論計算可達(dá)到7,實際運行為4~6;
。2)它利用水源熱泵機組代替?zhèn)鹘y(tǒng)的制冷機組和鍋爐或風(fēng)冷熱泵機組, 特別是對于同時有供熱及制冷需求的建筑物, 機房面積大大小于常規(guī)供熱空調(diào)系統(tǒng), 節(jié)省了建筑空間,有利于建筑的美觀,減少了設(shè)備的初投資,安裝容易,工期短;
。3)它供熱時省去了燃煤、燃?xì)狻⑷挥偷儒仩t房系統(tǒng),無燃燒過程,避免了排煙、排污等污染;供冷時省去了冷卻水塔,避免了冷卻塔的噪音、霉菌污染及水耗,是理想的綠色環(huán)保產(chǎn)品;
。4)水體的溫度一年四季相對穩(wěn)定,其波動的范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于空氣的變動, 使得熱泵機組運行更可靠、穩(wěn)定,也保證了系統(tǒng)的高效性和經(jīng)濟性;
(5)采用全電腦控制,自動程度高;谝陨蟽(yōu)點,近十幾年來,水源熱泵空
調(diào)系統(tǒng)在北美及中、北歐等國家取得了較快的發(fā)展。近五年來,中國的水源熱泵市場也日趨活躍,使該項技術(shù)得到了相當(dāng)廣泛的應(yīng)用,成為一種有效的供熱和供冷空調(diào)技術(shù)。
3 水源熱泵技術(shù)的應(yīng)用
某煤礦坐落在山西境內(nèi),是一座生產(chǎn)能力200萬噸/年的現(xiàn)代化大型礦井。
3.1 可利用熱量計算
礦井排水量為9000m3~12000m3/d,水溫18~20℃左右,冬季供熱與夏季空調(diào)每天平均按20個小時計算,平均每小時水量為:9000/20=450m3/h。冬季水溫按18℃,提取熱量后的水溫度為8℃,則可以從礦井水中提取的熱量為:
Q冬季=1.163×L×(T1-T2)=1.163×450×(18-8)=5233kW
式中:Q冬季――冬季從礦井水提取的熱量,kW
T1――冬季礦井水溫度,℃
T2――提取熱量后水溫度為,℃
L――礦井水量,m3/h。
夏季水溫按20℃,吸取空調(diào)熱量后的水溫度為35℃,則礦井水可排走的熱量為:
Q夏季=1.163×L×(T2-T1)=1.163×450×(35-20)=7850kW
式中:Q夏季――夏季礦井水換熱量,kW
T1――吸取空調(diào)熱量后的水溫度為℃
T2――夏季礦井水溫度為℃
L――礦井水量,m3/h。
3.2 低溫?zé)崮軈R總
以上廢熱資源經(jīng)過熱泵機組轉(zhuǎn)換后可形成的供熱、制冷能力計算如下:
1)冬季供熱能力
Q= 式中:Q――熱泵機組輸出熱負(fù)荷
COP――水源熱泵機組制熱能效比,取4.5
冬季供熱面積指標(biāo)按60W/m計算,折合供熱面積為:
6728÷0.06=112133.3m2,即可供11萬m2建筑的采暖。
折合標(biāo)煤:
1千克標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值,29271KJ(千焦)/kg,每天按20個小時供熱,一個冬季按120天計算,折合標(biāo)煤計算如下:
6728×20×3600×120÷29271÷1000=1985噸標(biāo)準(zhǔn)煤
2)夏季制冷能力
式中:Q――熱泵機組輸出冷負(fù)荷
COP――水源熱泵機組制冷能效比,取5.0
夏季空調(diào)面積指標(biāo)按100W/m2計算,折合供熱面積為:6542/0.1=65420m2,即可供6.5萬m2建筑的空調(diào)。
4 全國礦井排水廢熱資源估計
礦井涌水量與礦山所處的地理位置、氣候、地質(zhì)構(gòu)造、開采深度和開采方法等因素有關(guān)。就地區(qū)而言,一般規(guī)律是東、南部地區(qū)涌水量大,西、北部地區(qū)涌水量小。多年的實測數(shù)據(jù)表明,礦井水在開采過程中排放量相對穩(wěn)定,作為水資源其水量是有保證的。據(jù)統(tǒng)計,目前全國煤礦礦井每年涌水量在42億m3左右。
提取廢熱溫差按10℃計算,水的比熱是4.2×103千焦/(噸×℃),則全年提取廢熱量為:
42×10×4200=1764000億千焦(即17640×104百萬千焦)
這些廢熱資源假如有一半被利用,即8820×104百萬千焦。標(biāo)準(zhǔn)煤折標(biāo)系數(shù)0.0341(t/百萬千焦),那么以上可提取的熱量可以折合成標(biāo)煤8820×104×0.0341=300萬噸/年標(biāo)煤,相當(dāng)于減少CO2排放780萬噸/年。
5 結(jié)束語
水源熱泵機組可充分利用煤礦每天排放的井下廢水提取熱量,取代礦區(qū)目前所使用的部分燃煤鍋爐和分體空調(diào),實現(xiàn)由熱泵機組對辦公樓、公寓、浴池等建筑物的冬季供暖和夏季制冷,對井口冬季保溫防凍,提供生活洗浴用水和用于衣服烘干等,真正實現(xiàn)廢物利用,達(dá)到節(jié)能減排及降低運行費用的目的。通過計算分析,水源熱泵技術(shù)在節(jié)能、經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益等方面具有顯著優(yōu)勢,可在煤礦推廣應(yīng)用。
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