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印染废气余热回收复合型热泵系统性能优化分析

发布时间:2021-01-29 15:43
  印染废气具有高温、高湿的特点,为充分回收其余热,提出了一种复合型热泵系统。该系统由直接换热器和蒸汽压缩式热泵主机复合而成以三友化纤有限公司烘干排气余热回收制取70℃热水为应用背景,分别从热力学和经济性角度对复合型热泵系统设计进行了优化分析,并综合考虑选择出了最佳的余热回收分配方案。该方案直接换热器换热量占总回收余热量的23%,静态投资回收期为1.631年,系统性能系数为6.43,具有良好的应用潜力。 

【文章来源】:节能. 2020,39(08)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

印染废气余热回收复合型热泵系统性能优化分析


复合型热泵系统流程图

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由于冷空气出口温度设定不变,为45℃。在空气总回收热量一定的情况下,复合型热泵系统设计的关键在于如何很好地分配直接换热器和热泵主机的余热回收量,既保证较高的系统性能系数又能减少一次投入成本。通过改变空气中间温度(通过直接换热器后,进入热泵主机前空气温度),同时考虑到热水回水温度和蒸发温度的限制,空气中间温度在56~64℃范围内变化比较合理,由此得到了9种不同的余热回收分配方案。计算流程如图2所示,其热力计算结果如表2所示。2 不同余热回收分配方案热力学分析

温熵图,温熵图,热泵,中间温度


压缩式热泵的循环温熵图如图3所示,确定蒸发、冷凝温度后进行循环计算。蒸发温度可以根据不同的余热回收分配方案(不同空气中间温度)直接确定,而冷凝温度由于热水中间温度未知,只能采用先预估后验证的方法进行确定。制冷剂循环质量流量、压缩机功率、热水质量流量、热水中间温度和系统性能系数的计算见式(3)~式(7)。

【参考文献】:
期刊论文
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[3]电力技术经济评价指标与方法[J]. 郭晓军.  低碳世界. 2014(05)
[4]纺织印染行业余热回收利用现状及研究进展[J]. 张菁雯,蒋磊,赵丹,曾庆福.  广东化工. 2012(16)
[5]印染余热的综合利用[J]. 龚海华,陈亢利,沈玉东.  中国资源综合利用. 2011(04)
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硕士论文
[1]新型高温吸收式热泵回收湿热废气余热的实现及优化[D]. 李化淼.西安工程大学 2016
[2]基于蒸汽压缩式热泵机组冷凝热回收的热水循环系统的技术性和经济性研究[D]. 周姣.兰州理工大学 2014



本文编号:3007142

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