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4、改造方案
本项目以供暖所往年采暖基础负荷30MW为依据,采用1台余热回收量为3489kW的直燃热泵回收烟气的余热。
如图2所示,在每台锅炉及直燃热泵的排烟口各安装一套烟气换热器。直燃热泵在天然气驱动下制取12℃低温水送入各烟气换热器,低温水将烟气降温至30℃回收热量后升温至20℃,再经循环泵送入热泵内,形成余热回收循环。45℃的热网回水分两支,一支进入热泵机组,经热泵升温至60℃后与另外一支混合再一起进入锅炉加热。
5、改造运行分析
整个改造项目于2014年底完成,热泵机组稳定运行后开始记录数据。燃气锅炉、直燃热泵低温水和采暖水上分别安装热量表,每天早上抄录数据。另外热泵机组与制造商的全球联网监控系统连接,每15min对机组数据进行扫描。从双方获取的数据来看,两者统计的数据平均误差在4%以内。
5.1锅炉供热量及热泵回收量
对4台锅炉总的供热量和热泵机组的供热量进行统计,统计结果如图3所示。统计数据从12月9日至次年3月15日共计97天的数据。4台锅炉采用两用两备的运行方式,严寒期开两台锅炉供暖,初末寒期开1台锅炉。锅炉总供热量最大2847GJ,最小1481GJ,平均2286GJ/d,运行时间内总供热量约22.18万GJ。热泵机组低温水余热回收量与锅炉的供热量的趋势基本一致。热泵的供热量最大为556GJ,最小供热量为275GJ,平均471GJ/d,总供热量4.57万GJ。热泵的供热量约占总供热量的17.1%。/燃气热量)在1.65~1.72之间波动,平均COP1.685,比设计的额定COP略小。主要是因为直燃热泵的性能受采暖水的回
水温度影响,在严寒期由于供热的回水温度高于45℃,与热泵机组的设计值有一定偏差,造成热泵机组的性能下降。
余热热量曲线反映了整个系统的节能成果。节能量随着每天的锅炉的负荷变化而变化,最大单日节能量为228GJ,最小为110GJ,整个运行期总节能量为1.846万GJ,约占总供热量的6.9%。
5.2热泵运行性能
分别采集低温水、采暖水热量表数据,热泵上燃气流量计数据并按8300kal/Nm3进行折算,分析整理所得的运行曲线如图4所示。
从图4可以看出,三条曲线的趋势基本一致,表明直燃热泵机组运行具有很好的稳定性。机组的供热COP(总供热量/燃气热量)在1.65~1.72之间波动,平均COP1.685,比设计的额定COP略小。主要是因为直燃热泵的性能受采暖水的回水温度影响,在严寒期由于供热的回水温度高于45℃,与热泵机组的设计值有一定偏差,造成热泵机组的性能下降。
余热热量曲线反映了整个系统的节能成果。节能量随着每天的锅炉的负荷变化而变化,最大单日节能量为228GJ,最小为110GJ,整个运行期总节能量为1.846万GJ,约占总供热量的6.9%。
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