一、項目背景
1.水源熱泵技術的概念
地球表面淺層水源(一般在1000 米以內),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太陽進入地球的相當?shù)妮椛淠芰?,并且水源的溫度一般都十分穩(wěn)定。水源熱泵技術的工作原理就是:通過輸入少量高品位能源(如電能),實現(xiàn)低溫位熱能向高溫位轉移。水體分別作為冬季熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,即在夏季將建筑物中的熱量“取”出來,釋放到水體中去,由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,以達到夏季給建筑物室內制冷的目的;而冬季,則是通過水源熱泵機組,從水源中“提取”熱能送到建筑物中采暖。
2.水源熱泵在煤礦的應用
煤炭企業(yè)由于生產(chǎn)的特殊性,特別是井工開采煤礦,礦井水余熱資源可進行水源熱泵技術開發(fā)應用,溫差穩(wěn)定在一定溫度范圍,無疑給水源熱泵技術的應用提供了一種特別能量。冬季可利用回收礦井水的熱能作為水源熱泵機組的熱源,滿足煤礦井筒保溫、工業(yè)場地生產(chǎn)、辦公及職工宿舍取暖等。夏季可通過水源熱泵借助冷卻塔為辦公、宿舍等場所提供冷氣。四季提供熱水,用于生活和職工洗浴。
二、資源分析
某礦礦井余熱資源豐富,主要分為礦井水余熱、WAT制冷系統(tǒng)余熱、壓風機余熱、風井排風余熱等方面。
1.礦井水熱資源
礦井涌水量為1200m3/h,水溫40~42℃,蘊涵豐富的低品位熱能資源。考慮到礦井水在地面處理過程中的散熱損失以及管道熱損失等,水源熱泵機組冬季可利用初始水溫為35℃,礦井水可利用溫差為20℃。
冬季礦井水理論可利用熱量:Q=1.163×(1220×103)×(35-15)=28377kW
2. WAT制冷系統(tǒng)熱資源
井下WAT一期共3臺制冷機組,正常使用2臺,單臺制冷量為3300kW,冬季降溫冷卻水量為700m3/h,冷卻水供回水溫度為18/23℃,可提供的熱負荷約為4083kW。
井下WAT二期共6臺制冷機組,正常使用4臺,單臺制冷量為3300kW,冬季降溫冷卻水量為1400 m3/h,冷卻水供回水溫度為18/23℃,可提供的熱負荷約為8167kW
3.壓風系統(tǒng)熱資源
壓風機房安裝6臺壓風機,每臺功率400kW,壓風機輸出功率80%轉換成熱量。根據(jù)工程實踐,可利用熱量折合壓風機軸功率的65%。正常生產(chǎn)時空壓機房運行2臺,可回收熱量為520kW。
選煤廠壓風機房安裝14臺壓風機,每臺功率250kW。正常運行12臺,每小時可回收熱量為1950kW。
4.風井排放廢氣熱資源
礦內風井排風量為16657m3/min,折合999420m3/h,溫度28.6℃,相對濕度95%。按熱回收后溫度降低為15℃、相對濕度為70%計算。此時礦井排風中每小時可提取熱量為16431kW。
北風井排風量為8164m3/min,溫度27.2℃,相對濕度95%。按熱回收后溫度降低為15℃、相對濕度為70 %計算,每小時可提取熱量為5984kW。
三、水源熱泵系統(tǒng)建設
根據(jù)供暖地點分布,礦區(qū)建設6座水源熱泵機房,各機房機組配備情況如表1?,F(xiàn)以北工廣生產(chǎn)區(qū)水源熱泵機房為例,介紹水源熱機房及其配套設施的建設方案。
北工廣生產(chǎn)區(qū)水源熱泵系統(tǒng)設計裝有5臺水源熱泵機組,總裝機制熱量為12605kW,其中三臺高壓離心機組主要負責井筒防凍和空調負荷,單臺制熱量2900kW。兩臺低壓螺桿機組主要負責浴室供熱負荷,單臺制熱量1952.4kW。該系統(tǒng)是在原制冷機房基礎上改造而成,包括熱源系統(tǒng)、主機系統(tǒng)、井筒防凍末端和聯(lián)合建筑浴室供熱系統(tǒng)。
表1 公司水源熱泵系統(tǒng)配置應用情況 單位:KW1.確定機房建設用地
礦井北工廣用地面積320畝,目前已全部使用。礦井地面制冰站建筑面積812㎡,位于礦井水水源和北工廣生產(chǎn)區(qū)用熱地點中間,2012年停用閑置。因此選用地面制冰站作為北工廣生產(chǎn)區(qū)水源熱泵機房,減少土建費用,縮短管網(wǎng)距離。
2.熱源系統(tǒng)
水源熱泵熱源來自井下礦井排水。在制冰機房東側新建1000m3地面水池作為礦井水循環(huán)水池,同時也作為井下消防灑水池。礦井水取自地面礦井水處理廠。
水池中的礦井水在循環(huán)泵作用下從水池南側經(jīng)礦井水過濾器過濾、熱源換熱器換熱后返回水池北側。水池的水溫呈南高北低趨勢。北側的低溫礦井水混合高溫礦井水循環(huán)至水池南側再次為水源熱泵提供熱源,完成礦井水循環(huán)。部分低溫礦井水經(jīng)排水泵排至井下用作消防灑水,剩余礦井水再排回地面礦井水處理廠。
3.主機系統(tǒng)
機房內設5臺水源熱泵機組,總裝機制熱量為12605kW,可滿足井筒防凍、聯(lián)合建筑空調、浴室供熱熱負荷。主機系統(tǒng)采用母管制連接方式,提高機組的備用性、安全性、靈活性。
4.井筒防凍末端
礦井總通風量為360m3/s,其中副井進風220 m3/s,1#、2#主井進風均為70 m3/s。
井筒防凍的末端加熱裝置采用工業(yè)熱風器,工業(yè)熱風器將部分新風加熱到20℃,再與其余滲風混合到2℃進入井筒。礦井總通風量為360m3/s,其中副井進風220 m3/s,1#、2#主井進風均為70 m3/s。
為滿足井筒防凍的要求,副井進風需工業(yè)熱風器加熱的風量為361305m3/h,主井進風需工業(yè)熱風器加熱的風量為114937 m3/h。
根據(jù)以上計算,共選用10臺工業(yè)熱風器,單臺風量為:65000 m3/h,電功率:18.5kW。其中副井選用6臺;1#、2#主井各選用2臺。
副井的工業(yè)熱風器布置在井口房兩側,并對現(xiàn)有空氣加熱室進行改造。主井的工業(yè)熱風器布置在現(xiàn)有空氣加熱室內。
夏季,工業(yè)熱風器利用水源熱泵系統(tǒng)制取的低溫冷凍水降低進入井筒的空氣溫度,為井口房和井下提供一定的冷量,緩解井下降溫負荷。
5.浴室供熱系統(tǒng)
為合理利用現(xiàn)有設施及設備,浴室加熱系統(tǒng)利用現(xiàn)有聯(lián)合建筑水泵間內的3座水池作為循環(huán)加熱水池。3個水池輪流交替加熱。冬季,4#熱泵機組通過提取礦井水的熱量制取55℃的高溫熱水。洗浴水通過板式換熱器中與高溫熱水進行熱交換,逐漸升溫至45℃。加熱后的洗浴水再通過全自動供水設備供至各用水點。
夏季,充分利用制取空調冷凍循環(huán)水時產(chǎn)生的冷凝廢熱制取高溫熱水,不足部分由礦井水的熱量進行補充。達到充分利用各種熱能資源,實現(xiàn)最大限度節(jié)能減排的目的。
5#熱泵機組可作為浴室供熱的備用機組,增強浴室供熱系統(tǒng)的安全性,確保洗浴熱水供應。
四、設計特點
公司水源熱泵機房在設計上具有以下幾方面特點。
1.冷熱聯(lián)供
礦井井下溫度超高,為保障工人職業(yè)健康,必須進行制冷降溫。該系統(tǒng)在滿足冬季井筒保溫、職工洗浴、區(qū)隊辦公樓采暖的同時,利用提熱之后的副產(chǎn)品——冷卻水,進行井下灑水降溫,相當于免費冷源,節(jié)能效果十分顯著。
2.多功能聯(lián)合運行
通過系統(tǒng)設計,可實現(xiàn)制冷空調、洗浴供熱、井口防凍、礦井降溫等各種功能的方便切換,相互利用,便于運行管理。夏季制冷工況,可利用井口冬季防凍系統(tǒng)實現(xiàn)低溫送風。
3.系統(tǒng)穩(wěn)定可靠
采用處理后的礦井水,并通過板式換熱器隔絕礦井水與熱泵機組,防止了機組的堵塞和腐蝕。礦井涌水量穩(wěn)定,水體溫度恒定,保障了熱泵機組穩(wěn)定可靠運行,系統(tǒng)具有高效的經(jīng)濟性和安全性。
4.自動化控制
集控室可以直觀顯示機房每個角落,監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài),能夠自動控制系統(tǒng)各個環(huán)節(jié),方便運行管理。集控系統(tǒng)配置計算機網(wǎng)絡,能夠提供數(shù)據(jù)交換、資源共享等基本功能,具有良好的可擴展性、升級性以及強大的服務功能;系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)采集、報表及流程圖生成、打印功能,提高了自動化水平和生產(chǎn)效率,減輕了工人的勞動強度。
五、效益分析
1.經(jīng)濟效益
(1)北工廣生產(chǎn)區(qū)水源熱利用原制冷機房進行改造,選煤廠水源熱泵機房利用鍋爐房改造而成,節(jié)約土建投資1000余萬元。
(2)應用水源熱泵系統(tǒng)比傳統(tǒng)鍋爐每年減少運行費用2000余萬元,減少鍋爐檢驗費7.8萬元。
2.環(huán)境效益
該項目的研究實施,徹底取消了礦區(qū)鍋爐,每年節(jié)能量折標煤2萬多噸,每年減排二氧化碳3.4萬噸,減排二氧化硫235噸,環(huán)境效益顯著。
3.社會效益
水源熱泵系統(tǒng)實現(xiàn)了自動化控制,方便運行管理,解放了大量的人力資源,提高了生產(chǎn)效率。項目運行后,改善了井下工作環(huán)境,保障了工人職業(yè)健康。
轉化果平臺咨詢服務電話:4001817969