Особенности применения компрессионных тепловых насосов в системах отопления
Теплонасосное энергоснабжение как один из главных конкурентов традиционного энергетического комплекса, который основан на сжигании органического топлива. Характеристика специфических особенностей в рабочем цикле парокомпрессионного теплового насоса.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.04.2017 |
Размер файла | 60,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Преимущественно в мире (> 95 %) в системах теплоснабжения используются парокомпрессионные ТН (тепловые насосы). Рабочий цикл парокомпрессионного ТН иллюстрирует рис. 1.
Перегретые пары агента засасываются из испарителя «И» компрессором «КМ», несколько нагреваются в промежуточном теплообменнике «ТО» и поступают в конденсатор «КД».
Далее жидкий агент, отдав некоторое количество теплоты парообразному хладагенту в промежуточном теплообменнике «ТО», проходит через регулирующий вентиль «РВ», хладагент направляется в испаритель «И». Теплота от низкопотенциального (НПИ) источника поступает в испаритель (И) ТН, где отдает свою теплоту рабочему телу, например фреону. Образовавшийся пар фреона при сжатии в компрессоре нагревается до 80 - 95 °С и поступает в конденсатор (К), где, конденсируясь, отдает свое тепло в систему отопления. Охлажденный жидкий фреон поступает в дроссель, где дросселируется до давления, при котором фреон переходит в парообразное состояние при температуре НПИ, и цикл повторяется.
Рис. 1. Расчетная схема фреонового компрессионного ТН. И - испаритель; КМ - компрессор; КД - конденсатор; РВ - регулирующий вентиль; ТО - промежуточный теплообменник. - температура воды на входе в конденсатор; - температура воды на выходе из конденсатора; - температура воды на входе в испаритель; температура воды на выходе из испарителя
В расчете на единицу тепла исходного топлива ТЭС или котельная производят мощность:
кВт,
где - КПД ТЭС или котельной. Если эта мощность будет затрачена на привод ТН, то он отберет от НПИ тепло и передаст потребителю при необходимой ему температуре количество тепла:
,
где - коэффициент преобразования ТН. В результате потребитель получит тепло в количестве, кВт:
(1)
теплонасосный парокомпрессионный энергетический
Из формулы (1) видно, что если произведение , то .
Поскольку КПД современных ТЭС не ниже 35 %, а котельных ~ 75 %, при этом коэффициент преобразования ТН, как правило, не ниже 3, то в худшем случае . В большинстве случаев независимо от типа ТН и типа привода компрессора на единицу затраченного исходного топлива потребитель получает в 1,2-2,8 раза больше теплоты, чем при прямом сжигании этой единицы исходного топлива. Это достигается тем, что ТН вовлекает в полезное использование тепло НПИ источника естественного происхождения (теплота грунта, грунтовых вод, природных водоемов, солнечная энергия) или техногенного происхождения (промышленные стоки, очистные сооружения, тепло вентиляционных выбросов и т.п.) с температурой от +3 до +40°С, т.е. такое тепло, которое не может быть напрямую использовано для теплоснабжения.
Коэффициент преобразования ТН определяется формулой:
(2)
Полученное выражение является определением коэффициента преобразования ТН, и, соответственно, оно применимо во всех случаях.
Все это предопределило быстрое развитие теплонасосного теплоснабжения в мире. Вообще, теплонасосное теплоснабжение из всех видов нетрадиционной энергетики является наиболее быстро развивающейся отраслью, и в некоторых развитых странах оно уже является главным конкурентом традиционной теплоэнергетики, основанной на сжигании органического топлива. В соответствии с прогнозами Мирового энергетического комитета (МИРЭК) к 2020 г. в развитых странах 75 % тепла для отопления и горячего водоснабжения будет поступать от тепловых насосов.
Швеция - безусловный мировой лидер в практическом использовании тепловых насосов - уже сейчас около 60 % необходимого для теплоснабжения тепла получает от теплонасосных установок. Причем применение ТН в Швеции стало настолько массовым, прежде всего по экономическим соображениям, что когда в 1985 г. в стране был проведен опрос населения на тему «Какое из видов отопления жители страны предпочитают?», то 95 % опрошенных ответили - теплонасосное. В Швеции работают две самые мощные ТНС на 320 и 200 МВт; обе на низкопотенциальном тепле Балтийского моря, температура воды которого в отопительный период составляет всего 5 - 6 °С. И в других развитых странах - США, Швейцарии, Японии, Франции и т.д. - развитие теплонасосного теплоснабжения подтверждает прогнозы МИРЭК.
В 1972 г., когда лаборатория натурных испытаний Института теплофизики СО АН СССР запускала на Камчатке первую в России теплонасосную станцию и, когда словосочетание «тепловой насос» было малоизвестно, в мире тогда работало всего около 100 000 штук ТН, в основном малой мощности (10…20 кВт), сейчас уже работают около 40 млн. Штук.
Практически неисчерпаемым источником дешевой тепловой энергии является тепло канализационных стоков. Температура хозяйственно-бытовых канализационных стоков колеблется в пределах 15 - 25 °С и даже в самый холодный период года не опускается ниже 10 °С. С канализационными стоками в природу сбрасывается огромное количество тепла. Эта тепловая энергия на данный момент никак не используется.
На канализационно-насосной станции «Коммунальное теплоснабжение Краматорска» (данные станции) неочищенные хозяйственно-бытовые стоки, поступающие по канализационным коллекторам, собираются в подземном приемном резервуаре, после чего перекачиваются на очистные сооружения с помощью фекальных насосов. Неочищенные сточные воды, имеющие температуру около 20 °С, из приемного резервуара фекальными насосами подаются в теплообменник-утилизатор, где отдают теплоту промежуточному теплоносителю (воде), охлаждаясь до температуры 12 - 14 °С, после чего по трубопроводу возвращаются в резервуар. В теплообменнике-утилизаторе предусмотрены специальные щетки, которые периодически очищают теплообменные поверхности со стороны фекальных вод. Станция перекачки канализационных стоков в г. Краматорске находится на расстоянии 70 метров от действующей котельной, в которой планируется разместить теплонасосное оборудование.
Для сглаживания неравномерности потребления горячей воды и уменьшения единичной мощности оборудования рядом с котельной установлены баки-аккумуляторы горячей воды (два теплоизолированных бака объемом 5 м3 каждый). На канализационно-насосной станции неочищенные хозяйственно-бытовые стоки, поступающие по канализационным коллекторам, собираются в подземном приемном резервуаре, после чего перекачиваются на очистные сооружения с помощью фекальных насосов. Неочищенные сточные воды, имеющие температуру около 20 °С, из приемного резервуара фекальными насосами подаются в теплообменник-утилизатор, где отдают теплоту промежуточному теплоносителю (воде), охлаждаясь до температуры 12 - 14 °С, после чего по трубопроводу возвращаются в резервуар. Нагретый в теплообменнике-утилизаторе до 10 - 12 °С промежуточный теплоноситель подается в испаритель теплового насоса, где охлаждается до температуры 8 °С, отдавая теплоту хладону парокомпрессионного контура, и вновь направляется в теплообменник-утилизатор. Образующиеся в испарителе пары хладона сжимаются в компрессоре и конденсируется при высокой температуре, нагревая проходящую через конденсатор сетевую воду.
Подобная теплонасосная установка мощностью 2000 кВт, работающая с использованием теплоты канализационных стоков и предназначенная для подогрева водопроводной воды перед котлами районной тепловой станции, была введена в эксплуатацию в г. Зеленограде в 2004 году (ж. АВОК, №5 2004г). Испытания показали высокую эффективность установки. В процессе первого цикла испытаний была достигнута экономия энергии 65 %. Авторы отмечают, что планируется достичь 75 % экономии энергии.
Впервые в Японии, в районе Koraku 1-chome в Токио, для теплоснабжения района установлена система теплоснабжения, использующая тепло необработанных сточных вод. Как ожидается, использование тепла сточных вод уменьшит потребление энергии и выброс парниковых газов. Применение этой системы уменьшает потребление энергии на 20 %, выброс CО2 и NOx на 40 и 37 % соответственно.
Сточные воды уже использовались в других проектах как источник низкопотенциального тепла для тепловых насосов. Однако проект в Токийском районе Koraku 1-chome уникален тем, что впервые в Японии используются неочищенные, необработанные сточные воды. Это позволяет использовать тепловые насосы не только на очистных станциях, но и на станциях перекачки и канализационных сетях.
На станции в Токийском районе Koraku 1-chome смонтированы 3 тепловых насоса, 2 с охлаждающей способностью 10,5 МВт и нагревающей способностью 12,8 МВт каждый и 1 тепловой насос с охлаждающей способностью 3,9 МВт и нагревающей - 5 МВт. Этот насос используется периодически, когда возникает необходимость подачи горячей и холодной воды одновременно. Расход сточных вод, проходящих через станцию, составляет до 129 600 м3 в день. Станция охлаждает воду до +7 °C и нагревает до +47 °C и обеспечивает этой водой здание общей площадью 126 400 м2, подавая ее через тепловую сеть, выполненную по 4-трубной схеме, проложенную под землей на глубине 7 - 8 м.
Очищаются трубы теплообменника установленными внутри щетками. Для выравнивания тепловой нагрузки и использования недорогого ночного электричества на станции установлены баки-аккумуляторы общим объемом 1 520 м3.
В настоящей работе анализируются условия применимости для систем теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) от НПИ в виде сточных канализационных неочищенных вод в условиях городов и поселков Республики Татарстан (РФ) в сравнении с газовой котельной малой и средней теплопроизводительности, а также с ТЭЦ.
Использовалась стандартная методика расчета парокомпрессионной теплонасосной установки на фреоне R 22.
Рассчитывалась тепловая нагрузка на ТН условной мощностью 20000 кВт для обеспечения отопления потребителей при помощи радиаторов с температурой теплоносителя ~ 80 °C. Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Параметры ТН для покрытия тепловой нагрузки в 20000 кВТ
№ п\п |
°C |
°C |
МПа |
МПа |
кДж/кг |
кДж/кг |
кг/с |
кВт |
кВт |
кВт |
кВт |
||
1 |
85 |
5 |
4,04 |
0,58 |
104 |
57 |
192 |
10961 |
13701 |
15223 |
35224 |
2,3 |
|
2 |
85 |
10 |
4,04 |
0,68 |
102 |
50 |
196 |
9805 |
12256 |
13618 |
32256 |
2,4 |
|
3 |
85 |
15 |
4,04 |
0,79 |
96 |
44 |
208 |
9167 |
11458 |
12731 |
32732 |
2,86 |
|
4 |
85 |
20 |
4,04 |
0,91 |
92 |
38 |
217 |
8261 |
10326 |
11474 |
30326 |
2,9 |
В табл. 1 приведены следующие параметры: - температура фреона в конденсаторе; - температура фреона в испарителе; - теплопроизводительность фреона; - удельная работа сжатия в компрессоре; - массовый расход циркулирующего агента, требуемый для отвода теплопритоков; - адиабатическая мощность сжатия в компрессоре; - действительная (индикаторная) мощность сжатия; - мощность на валу компрессора (эффективная мощность); - тепловой поток на конденсатор; - коэффициент преобразования ТН.
Далее рассчитывалась тепловая нагрузка на ТН условной мощностью 20000 кВт для обеспечения отопления потребителей при помощи панельно-лучистого отопления (плоскими панелями), которые требуют температуру теплоносителя ~ 40 °C . Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Таблица 2 - Параметры ТН для покрытия тепловой нагрузки в 20000 кВТ
№ п\п |
°C |
°C |
МПа |
МПа |
кДж/кг |
кДж/кг |
кг/с |
кВт |
кВт |
кВт |
кВт |
||
1 |
40 |
5 |
1,534 |
0,58 |
179 |
26 |
112 |
2905 |
3631 |
4035 |
24035 |
6,62 |
|
2 |
40 |
15 |
1,534 |
0,68 |
172 |
17 |
115,6 |
1965 |
2656,6 |
2729,6 |
22729 |
9,25 |
|
3 |
40 |
20 |
1,534 |
0,79 |
164 |
13 |
122 |
1585 |
1982 |
2202 |
22202 |
11,2 |
Для обоснования целесообразности применения ТН в системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой 20000 кВт (17,2 Гкал/ч) в данной работе проведена экономическая оценка. Расчет проводился на количество теплоты (от котельной, ТЭЦ) или электрической энергии (имеются в виду электродвигатели компрессора), полученных потребителем в течение одного часа.
В расчетах учтены только производственные затраты в ТН и расценки единицы теплоты от районной котельной, ТЭЦ и электрической энергии в ЖКХ в 2009 году.
Производственные затраты при работе ТНУ расчитывались из следующих соображений:
- стоимость одного кВт•часа принята = 2,25 руб;
- весь расчет производится на работу установки в течение одного часа.
Расчет стоимости отопления с радиаторами от ТН ( = 80 °C).
Затраты на эксплуатацию для обеспечения потребляемой тепловой нагрузки в количестве 20000 кВт составит:
при температуре сточных вод 10 °С:
руб.
при температуре сточных вод 15 °С:
руб
при температуре сточных вод 20 °С:
руб.
при температуре сточных вод 25 °С:
руб..
Расчет стоимости производственных затрат панельно-лучистого отопления от ТН ( = 40 °C).
Затраты на эксплуатацию для обеспечения потребляемой тепловой нагрузки в количестве 20000 кВт составит:
при температуре сточных вод 10 °С:
руб.
при температуре сточных вод 15 °С:
руб.
при температуре сточных вод 20 °С:
руб.
1. Отопление от газовых котлов.
По данным министерства энергетики РТ стоимость 1 Гкал/час в зависимости от местоположения котельной - город или сельская местность ? колеблется в пределах 900 - 1200 руб. Для сравнения примем стоимость 1 Гкал/час - 1200 руб. Так как потребная тепловая нагрузка составляет 17,2 Гкал/ч (20000 кВт), то в течение 1 часа потребители должны оплатить руб.
2. Отопление от ТЭЦ.
По данным министерства энергетики РТ стоимость 1 Гкал/час тепловой энергии составляет ~ 500 руб. Таким образом, потребляемая в течение 1 часа тепловая нагрузка будет стоить руб.
Полученные данные сравниваем с данными для источников с газовыми отопительными котлами и централизованной системой отопления от ТЭЦ.
Расчетные данные сведены в табл. 3 и в виде графических зависимостей представлены на рис. 2.
Таблица 3 - Стоимость производственных затрат теплоты от различных источников при потреблении 20000 кВт за 1 час
Тепловой насос, , руб. |
Котельная, руб. |
ТЭЦ, , руб. |
|||
°С |
= 80 °С |
= 40 °С |
20640 |
8600 |
|
5 |
34252 |
- |
|||
10 |
30640,5 |
- |
|||
15 |
28645 |
- |
|||
20 |
25816,5 |
- |
|||
5 |
- |
9078,75 |
|||
15 |
- |
6141,6 |
|||
20 |
- |
4954,5 |
Расчеты показали, что при ипользовании ТН в системах отопления, где в качестве отопительного прибора используются радиаторы при температуре теплоносителя в них ~ 80 °C и температурой воды в канализационных стоках в пределах = 10 - 25 °C, коэффициент преобразования = 2,5 - 3. В том случае, если использовать панельно-лучистый способ отопления помещения с температурой воды в панелях ~ 40 °C при тех же температурах воды в канализационных стоках, коэффициент преобразования ТН = 6 - 11.
Рис. 2. Зависимость производственных затрат на эксплуатацию различных источников для систем отопления на 20000 кВт потребленной теплоты от температуры НПИ
Анализируя графические зависимости представленные на рис. 2, можно отметить, что с ростом температуры фреона (температуры НПИ) в испарителе от 5 до 20 °C ТН стоимость производственных затрат в случе использования традиционного способа (радиаторного) отопления помещений уменьшается с 30 тыс. руб. за 20000 кВт·час потребленной теплоты в системе теплоснабжения для ТН до 25 тыс. руб. При этом затраты потребителя на закупку теплоты в условиях Республики Татарстан от газовой котельной составляют ~ 21 тыс. руб. и от ТЭЦ - ~ 8,5 тыс. руб. Таким образом, отопление от ТН с использованием сточных канализационных вод в качестве НПИ не может конкурировать с котельными и, тем более, с ТЭЦ.
Экономическая ситуация резко меняется, если использовать панельно-лучистое отопление помещений. Стоимость теплоты величиной 20000 кВт·час отпущенной потребителю в течение одного часа почти в два раза ниже, чем от газовой котельной, и соизмерима с теплотой от ТЭЦ.
Следует иметь в виду, что с учетом капитальных затрат (на покупку и ввод в эксплуатацию ТНУ) стоимость одноступенчатой установки может быть значительной. По данным ЗАО «Энергия» стоимость 1 Гкал/ч расчетной тепловой мощности составит ~$1000 США (31000 руб.). В данных исследованиях не ставилась задача расчета времени окупаемости.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие о тепловом насосе. Принцип действия теплового насоса, цикл Карно. Основные составляющие части внутреннего контура. Основные виды установки. Достоинства и недостатки тепловых насосов, их применение и перспективы использования в городском хозяйстве.
реферат [610,5 K], добавлен 24.12.2013Понятие теплового насоса, классификация. Источники низкопотенциальной тепловой энергии. Область применения насосов, нагнетателей и компрессоров. Решение проблемы теплового перекоса с помощью циркуляционного насоса. Пассивное и активное кондиционирование.
реферат [669,9 K], добавлен 26.12.2011Автономное энергоснабжение жилых, общественных и промышленных объектов. Использование теплоэлектроцентралей малой мощности в системах автономного энергоснабжения. Энергоэффективность в зданиях: мировой опыт. Энергетическое обследование спорткомплекса.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 23.03.2017Технологические схемы тепловых и атомных электростанций. Объемная и массовая подачи насоса. Материальный и энергетический баланс системы. Гидравлические свойства системы трубопроводов. Изменение частоты вращения рабочего колеса насоса с дросселированием.
реферат [642,4 K], добавлен 28.08.2012Организация энергосбережения в системах водоснабжения и водоотведения. Учет тепло- и водоподачи, затрат на энергоснабжение и сокращение их потерь. Нормирование требований к качеству отопления (температура в помещениях), горячей и холодной воды (напор).
реферат [31,3 K], добавлен 27.11.2012Определение тепловой мощности системы отопления. Выбор и обоснование схемного решения системы отопления. Выбор компрессора. Компоновка теплонасосной установки. Предохранительный клапан в контуре теплового насоса. Виброизоляция оборудования установки.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.12.2015Мировой рынок энергоресурсов. Значение топливно-энергетического комплекса в мировом хозяйстве. Состав топливно-энергетического комплекса. Роль топливно-энергетического комплекса РФ в мировом хозяйстве. Структура топливно-энергетического комплекса.
контрольная работа [28,4 K], добавлен 20.07.2008Централизованное и децентрализованное теплоснабжение. Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов. Температурный график воды в подающем трубопроводе системы отопления. Примерная схема теплового контроля и автоматики теплового пункта потребителя.
реферат [345,3 K], добавлен 26.08.2013Тепловой насос как компактная отопительная установка, его назначение и принцип действия, сферы и особенности применения. Внутреннее устройство теплового насоса, оценка его главных преимуществ перед традиционными методами получения тепловой энергии.
реферат [83,3 K], добавлен 22.11.2010Современные проблемы топливно-энергетического комплекса. Альтернативная энергетика: ветряная, солнечная, биоэнергетика. Характеристика и методы использования, география применения, требования к мощностям водоугольного топлива, перспективы его развития.
курсовая работа [875,9 K], добавлен 04.12.2011Понятие и виды топлива на тепловых электрических станциях. Использование газообразных видов топлива, обусловливаемое их химическим составом и физическими свойствами углеводородной части. Элементный состав жидкого, твердого и газообразного топлива.
реферат [20,8 K], добавлен 28.10.2014Описание котлоагрегата до перевода на другой вид топлива. Характеристика принятых к установке горелок. Обоснование температуры уходящих газов. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания при сжигании двух видов топлива. Тепловой баланс и расход топлива.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 13.06.2015Изучение основных типов тепловых схем котельной, расчет заданного варианта тепловой схемы и отдельных её элементов. Составление теплового баланса котлоагрегата, расчет стоимости годового расхода топлива для различных вариантов компоновки котлоагрегатов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.11.2010Организация энергетического хозяйства промышленного предприятия и его энергоснабжение. Расчет нормативной трудоемкости технического обслуживания, текущего и капитального ремонта электроустановок. Калькуляция себестоимости потребляемой электроэнергии.
курсовая работа [327,2 K], добавлен 17.05.2011Определение тепловых нагрузок помещений на систему отопления. Подбор приборов к системе отопления основной части здания и для четвертой секции, балансировка системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления двухтрубной поквартирной системы.
курсовая работа [101,6 K], добавлен 23.07.2011Тепловые нагрузки потребителей. Расчетная технологическая нагрузка с учетом потери в тепловых сетях. Коммунально-бытовые и производственные потребители (горячая вода). Отпуск теплоты по сетевой воде. Выбор основного оборудования, годовые показатели.
курсовая работа [412,6 K], добавлен 09.12.2014История изобретения центробежного насоса. Разделение насосов по конструкционно-энергетическим признакам на объемные, лопаточные, струйные, электромагнитные или магнитогидродинамические. Их характеристика, устройство, принцип действия и преимущества.
реферат [169,4 K], добавлен 15.03.2015Эффективность водяных систем теплоснабжения. Виды потребления горячей воды. Особенности расчета паропроводов и конденсатопроводов. Подбор насосов в водяных тепловых сетях. Основные направления борьбы с внутренней коррозией в системах теплоснабжения.
шпаргалка [1,9 M], добавлен 21.05.2012Определение теплоты сгорания топлива, объемов продуктов сгорания. Определение коэффициента теплоотдачи в теплообменнике. Уравнение теплового баланса для контактного теплообменника. Подбор и расчет газогорелочных устройств в системах теплогазоснабжения.
курсовая работа [243,8 K], добавлен 07.04.2015Типы топок паровых котлов, расчетные характеристики механических топок с цепной решеткой. Расчет необходимого объема воздуха и объема продуктов сгорания топлива, составление теплового баланса котла. Определение температуры газов в зоне горения топлива.
методичка [926,6 K], добавлен 16.11.2011