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暖通评中级职称论文

大温差低温节能型溴化锂机组的探讨 王小鹏 ?李乾波 ?李芳 ? 摘要:介绍大温差低温节能型溴化锂机组的节能方式,并举例验证,对大温差低温节能型溴化锂机组的节能优势及发展方向进行探讨。 ????关键词:大温差低温节能型溴化锂机组节能运行费工艺应用 当今低碳经济、节能减排等概念不断深入,节约能源已成为国际共识。现在的用户,特别是工业用户选用溴化锂   1、 节能方式   城市建设的发展,建筑能耗已占全国总能耗的30%左右,而空调耗能一般占整个建筑能耗的60%以上,且比例不断增加。城市每年的用电高峰在夏季,空调在此时间内的耗电要占总发电量的30%左右,有的地区高达50%~60%,因此,对空调系统的节能要求提到了十分重要的位置。一个空调系统所耗能源主要由两部分组成:   ① 制冷机自身所消耗的能源。   ② 水系统所消耗的能源。   通常大家习惯在制冷机自身上采取节能措施,可随着制冷机技术的日趋完善,节能效果已经很有限。因此可从另一种方式——水系统的形式考虑节能。   在空调系统的运行中,目前水系统的输配用电量一般占系统总能耗的15%~20%。而且按名义工况设计的空调系统,在实际运行中,大多是采用定流量系统,全年大部分时间处于非设计工况运行,且运行时间内冷水温差很小,有时仅为0.5~1.0℃,在小温差大流量情况下工作,造成冷水泵能量的大量损耗。采用冷水大温差运行,因其冷水特性为小流量大温差,可降低冷水泵输送能耗,容易满足部分负荷运行的特性,实现系统节能运行。经测算,当冷水供回水温差增大一倍时,水系统运行可节能约25%。为了取得更好的节能效果,可以采用冷却水与冷水大温差相结合方法,节能和节省初投资更加明显。据统计,目前国内空调系统的平均负荷率为30%~50%。即采用定流量设计时,按大温差设计的空调系统,在全年大部分时间内运行的冷水温差将不能达到设计值,冷水泵全年处于满负荷运行,能耗基本不变。一般采用双级泵系统或单级变频泵实现。   2、 节能优势   工业用户对溴化锂制冷机在节能方面有较高的要求,另外还对其在工业使用中有特殊要求,以满足工艺需要。   比如:在尿素、合成氨等企业,为了将氨气体积最大幅度的缩小,提高压缩机工作效率,增加产量,希望工艺冷却水温度尽可能降低,当冷却水温度在5℃时,生产效率可以提高约7﹪。所以冷水温度低于7℃的溴机在竞争中将会形成优势。   低温节能型溴机,就是利用大温差、低冷水出口温度的方式,达到节能同时满足工艺需求双重目的一种新机型。该机型可以节约系统的循环水量,相应减少水泵、冷却塔等的运行费用,减少管道的尺寸,节约系统的初投资。   现以400万大卡/时溴化锂制冷机为例,验证其节能优势:   2.1运行费用比较分析   主要参数对比   制冷量 400万大卡/时 项目 项目名称 标准型 低温节能型 冷水进、出口温度 12℃→7℃ 18℃→6℃ 冷却水进、出口温度 32℃→38℃ 32℃→42℃ 冷水流量 800 m3/h 334 m3/h 冷却水流量 1220 m3/h 760 m3/h 蒸汽压力 0.6 MPa 0.6 MPa 蒸汽耗量 5360 kg/h 5250 kg/h  分析对象与工作条件为:   以400万大卡/时溴化锂制冷机为例。   年运行时间:330天,每天24小时,全年运行7920小时。   电价为:0.6元/度。   ?标准型溴机运行的电力费用:   ① 冷水系统:流量 800 m3/h,流动阻力30mH2O。   选用冷水泵 :型号SB300—315,功率90 kw。   年消耗电力:712800度   全年电费:42.768万元。   ② 冷却水系统:流量1220 m3/h,流动阻力22mH2O。   选用冷却水泵:型号SB400—400,功率 110 kw。   年消耗电力:871200度   全年电费:52.272万元。   ③ 冷却塔风机:流量 800 m3/h。   选用冷却塔:型号BNB1220,功率45 kw。   年消耗电力:356400度   全年电费:21.384万元。 ④ 年消耗电力: 1940400 度。   ?低温节能型溴机运行的电力费用:   ① 冷水系统:流量 334 m3/h,流动阻力35mH2O。   选用冷水泵 :型号SB200—400(I)B,功率   55kw。   年消耗电力:435600度   全年电费:21.384万元。   ② 冷却水系统:流量760 m3/h,流动阻力28mH2O。   选用冷却水泵:型号SB300—300,功率 75 kw。   年消耗电力:594000度。   全年电费:35.64万元。   ③

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