新能源供暖,未来矿山供热的发展大势( 二 )


山东某冶炼矿区水源热泵系统
该系统设计选用水源热泵机组30HXC350A-HP2型3台 , 供暖面积约3.6万m2 , 其中办公楼等生活区约1.2万m2 , 车间约2.4万m2 , 设计于2009年 , 至今实际运行9年 , 冬季供暖 , 夏季制冷 , 每年运行两季 , 效果良好 。
山东某矿区水源热泵改造工程
该工程设计选用水源热泵机组30HXC-HP2-200A型1台 , 30HXC- HP2-300A型1台 , 总供暖面积约2.6万m2 , 该系统水源属于矿井水 , 利用采矿井下涌水 , 提取其热量进行供暖 。 至今已运行9年 , 冬季供暖 , 夏季办公楼制冷 。
2、空气源热泵系统
作为一种热泵技术 , 空气能(源)热泵素有“大自然能量的搬运工”的美誉 , 有着使用成本低、易操作、采暖效果好、安全、干净等多重优势 。 以无处不在的空气中的能量作为主要动力 , 通过少量电能驱动压缩机运转 , 实现能量的转移 , 能够逐步减少传统采暖给大气环境带来的大量污染物排放 , 保证采暖功效的同时兼顾节能环保的目的 。
新能源供暖,未来矿山供热的发展大势文章插图
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空气源源热泵技术-选厂应用案例蓬莱某金矿厂区空气源热泵供暖系统
该矿区涌水量很少 , 设计选用6台ACD-S-HP130-H-LHW-G型空气源高效超低温型热泵机组 , 供暖效果良好 。
3、余热机组供暖系统余热机组供暖主要是回收机组余热用于供热、供暖 , 变废为宝 。 余热机组供暖既可节能 , 提高能源效率 , 又可减排 , 减少能源消耗与污染物、二氧化碳以及水蒸汽排放 。
余热机组供暖技术-选厂应用案例
国外某金矿堆进厂余热回收供暖系统
本项目由柴油发电机组供电 , 柴油发电机组常年连续运行 , 柴油发电机组的烟气温度很高 , 约480-500°C , 设计采用烟气余热回收装置 , 为厂区及生活区供暖 , 供暖计算面积约1.9万m2 。
设计选用6台1500kW的发电机组 , 5用1备 , 配置6台余热回收机组 , 5用1备 , 与发电机组一对一配置安装 。 余热回收总热量约2930 kW 。 相当于一台2.8MW的燃煤锅炉的供热量 。
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从供暖系统的年运行费用(不含水费)比较可见:相同供热量的情况下 , 选择余热回收系统年运行费用约24.5万元 , 选择燃煤热水锅炉系统年运行费用约239.0万元 , 燃煤锅炉系统每年运行费用比余热回收系统高214.5万元 , 其中大多是燃料煤的消耗费用(185.0万元) , 此系统节约了大量的煤炭资源 , 也达到了新能源的综合利用和环保要求 。
4、太阳能综合利用系统
太阳能是世界上资源丰富的能源 , 是一种环保无污染能源 。 以我国为例 , 太阳能资源十分丰富 , 其总辐射量在120-280W/m2 , 2/3的国土面积年日照小时数在2200h以上 , 年太阳辐射总量大于5000MJ/m2 , 相当于170kg标准煤 。
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太阳能综合利用技术-选厂应用案例
烟台某矿区供暖系统
烟台某矿区供暖系统设计采用太阳能加热软化水作为锅炉补水 , 提高进锅炉补水温度 , 从而实现减少天然气耗量 , 达到节能的目的 。 该项目蒸汽锅炉蒸发量为2t/h , 连续运行 , 补水按12t/d计算 , 设计太阳能补热系统 。 设计58/1800-50集热器配置24组 , 总集热面积191.52m2 , 1.8米真空集热管1200支 。 太阳能集热器的年节能量为466310MJ 。
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