酒店洗衣机房热量回收分析

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  摘要:废热空气热回收循环系统,通过废湿空气源全热回收高温热水机组内部的蒸发器吸收洗衣房发热设备而产生的蒸汽热量,给室内进行降温除湿,改善室内人员的工作环境。将原本要排风机排出的废湿空气进行热量回收,通过热泵和高温冷凝器的作用给洗衣热水和生活用水进行循环加热。达到改善工作环境和能源的回收利用的目的。机组在给室内降温除湿的同时,又能提供热水。
  关键词:洗衣机房;废热;蒸汽;热量回收;节能
  中图分类号:TE08文献标识码: A
  目前洗衣机房的环境。酒店洗衣机房有多台的洗衣机,衣物烘干机,平烫机。洗衣机对衣物清洗时需要大量的热水,洗完后投入烘干机用高温蒸汽热交换产生的热量将衣物烘干,同时也将室内散发大量的热量,平烫机叶通过蒸气的高温加热将毛巾、被毯等进行平整烘干。同时也将室内散发大量的热量。大量的蒸汽散发的热量使洗衣机房内温度湿度高,闷热需要空调进行常年制冷,而且大风量的排风机向外排出室内闷热的空气。对蒸汽和热水的需求的用量非常大,又需要空调和排风机常年运行。
  在洗衣机房内部冬季开空调制冷的情况下室内温度也不会低于30℃,在里面工作的工人只能穿单衣上班,而且室内非常闷热,工作环境差。在夏天内部最高温度将达到40 ℃,超过人体工作的极限温度。
  传统的空调设计(除湿和温度调节)和热水加热分开设计,不能实现室内的能源综合利用。对酒店来说能耗非常大,大量能源外排浪费;另一方面洗衣的热水加热需要大量的能量。过高的能源消耗,产生很大的费用对国家绿色酒店的能源控制非常不利。
  
  传统的洗衣机房能源消耗模型
  
  宁波惠康实业有限公司废湿空气源全热回收高温热水机系列是专门针对洗衣房开发的产品,它水加热、能量回收、降温除湿和空调于一体,大量回收并综合利用能量,克服高温环境等诸多问题。其工作原理如下:
  废湿空气源全热回收高温热水机的工作原理,简言之,即是将烘干衣物所散发的热量回收利用,转移入洗衣用的热水中,同时实现空气调节降温除湿功能。其工作程序大致可分为两步:
  第一步,废湿空气流经蒸发器,温度下降,实现空气除湿功能;同时,空气冷却冷却过程中释放出的热能(潜热和显热)被冷媒吸收。
  第二步,冷媒吸收的热能,经过压缩机和热交换器逆卡诺循环加热洗衣机用的热水,实现水加热功能。
  实现能源的综合利用,形成了洗衣机房新的能源供应模式。
  
  节能的洗衣机房能源消耗模型
  
  应用实例:宁波太平洋大酒店洗衣房。
  改造前洗衣房的状态:
  洗衣房每日耗能:冷水30~40T,热水40~30T,蒸汽2.3~4.1T(用于衣物烘干)
  蒸汽冷凝水:2.3~4.1T(80℃)
  日产废水:70~80T(37~40℃)
  工作时间:8:00~22:00
  制冷面积:282 m2
  室内原制冷设备:6 台FP1200 风机盘管
  制冷量为72KW
  用于排风的风机2个,单个机组装机容量4KW,总功率8.0KW
  洗衣房,由于夏季高温,机房中的热量主要通过排风和废水排出室外,夏天室温很高同时大量的废水中的热量被浪费,设备根据甲方的要求及工程的实际情况。推荐使用废湿空气源全热回收高温热水机。
  工程的目的:洗衣房空调和废热空气热回收循环系统,通过废湿空气源全热回收高温热水机组内部的蒸发器吸收因衣物烘干而产生的蒸汽热量,给洗衣房内部进行降温除湿,改善室内人员的工作环境。将原本要排风机排出的废湿空气进行热量回收,通过热泵和高温冷凝器的作用给生活用水进行循环加热。达到改善工作环境和能源的回收利用的目的。
  根据以上数据进行能量计算和设备的选型。
  衣物在洗涤完成后,通过蒸汽烘干机的烘干消毒过程中2.3~4.1T蒸汽所产生热量,我们取中间值3.2T。
  工作过程中的能量交换的数据如下:每千克饱和蒸汽的比汽化焓:2168kJ/kg;水的比热容:4.183kJ/(kg.℃);1000千克饱和的蒸汽相变为—>100摄氏度的液态水—>80摄氏度的水所释放的能量625.2 kW。
  3.2T的蒸汽变成80℃凝结水所散发的热能为:
  Q=625.2÷3.2 =2000 kW
  此为每日的蒸汽的散发的热量,单位时间的散发热量为142.8KW。
  选用宁波惠康实业有限公司的废湿空气源全热回收高温热水机组HAHRU-100M机组2台;制冷量:75kW,热水制热量:95 kW。循环风量:7500m3/h,热水循环水流量:16.5 m3/h,最高设定水温:65℃。可以满足每小时143.5kW/h的蒸汽的散发的热量回收利用的需要。
  通过废湿空气源全热回收高温热水机组全热回收每小时可以提供190 kW,14小时内的加热量为2660 kW。可以将57.327T的水从15摄氏度加热至55摄氏度。(热水加热条件是将15℃的水,通过热泵加热到55℃终止)。
  根据洗衣房自身每日所需要的热水量为40T。每天的洗衣高峰时段上午10:00点到下午的14:00点。考虑到实际的用水需求,设置用于供废湿空气源全热回收高温热水机组循环加热的6T水箱一个和20T的储热水箱。
  运行效果和节能情况分析:
  通过宁波惠康实业提供的废湿空气源全热回收高温热水机组2012年度的运行给洗衣机房降低了温度和湿度,现在温度控制在26-28℃。湿度控制在50-65%。改变了原来洗衣机房闷热潮湿的的环境。温度和湿度的降低加速了平烫机上烘干床单和衣物的水分的蒸发,有效的加快了烘干速度和提高平直度的质量,使平烫机的衣物又平又快。提升了平烫的效率和质量。
  给洗衣机提供55℃的高温热水,由于提供的水高于原先酒店供应的45℃热水,再增加热水供应的比例,(冷水和热水同时补水后需要再将洗衣机内部的水加热到设定的温度)在洗衣机洗涤时大大降低了蒸汽对洗衣机内部水的二次加热的时间和蒸汽加热使用量。使单次洗衣时间缩短了1-2分钟。提高了洗衣机的使用效率,减少了二次加热的等待时间,减少二次加热的蒸汽能源消耗。
  机组给洗衣机房的降温除湿,大大改善了洗衣机房员工的工作环境,使员工避免了在汗流浃背的工作,减少汗液对衣物的二次污染。
  2012年的運行情况365天,每天平均14 小时。
  通过全热回收高温热水机组每天免费产热水50~60吨;水箱进水侧安装水表记录2013年总补水量19813T。实际热水使用量为19813T。
  采用废湿空气源全热回收高温热水机组在给室内降温除湿的时提供的热水。现在的每天实际耗电量为560-620 kW/h。
  2012年度的耗电量为224212 kW/h。
  每度电费1 元,需制热费22.4212万元。
  和原来设备的节能比较
  用蒸汽加热 1 吨热水需20 元(甲方提供数据)
  采用热电厂蒸汽加热需消耗折算:
  19813T×20元= 396260元
  宁波太平洋大酒店的热水费用热电厂蒸汽加热和空气源全热回收高温热水机组比较:
  合计节省 = 396260元 -224212万元= 172048元
  空调及排风
  原先洗衣房每天需要用于排风的风机,总装机功率为8.0KW。360天的耗电量。
  8×14×365天=40880 kW/h
  空调按每年的4月中旬-10月上旬的制冷周期共178天。
  室内原制冷设备:6 台FP1200 风机盘管
  制冷量为72KW
  目前空调的耗电量。(注给风机盘管提供冷源的机组按能效比4.0计算包括制冷机、水泵和风机盘管的 )
  72÷4×14×178天=44856 kW/h
  原来2011年用于空调及排风的的耗电量。
  40880kW +44856kW=85736 kW/h
  每度电费1 元,需空调及排风费85736元。
  由于废湿空气源全热回收高温热水机组在给室内降温除湿的同时,又能提供热水。所以使用廢湿空气源全热回收高温热水机组是不再需要原来的风机盘管和排风系统运行的。
  综述热水和空调运行费用比较是使用废湿空气源全热回收高温热水机组可以降低了支出。
  172048元+85736元=257784元。
  总项目投资金额为30万元。
  根据目前的使用废湿空气源全热回收高温热水机组情况只需要13-15个月就可以收回所有投资。
  经过这改造大幅降低了洗衣房的能源消耗,节省了使用费用。同时也改善了员工的工作环境。洗衣房作为酒店的能源使用大户为酒店整体的节能降耗起到了关键的作用。
  有人建议将普通的热泵热水机应用到类似的改造中去,我认为普通空气源热泵热水机在洗衣机房改造中存在以下的缺点:
  1、安装占地面积大:由于风机和结构的限制机组安装时四周必须预留足空间否则将无法满足机组换热要求。
  2、送风不均匀,造成空气局部温差较大:由于机组采用轴流风机送风距离短,会造成空气局部循环(空气循环死区),造成房间内局部温差大无法满足废热空气热量回收的作用。
  3、由于机组换热器为开放式,无滤网保护,机组在运行一段时间后翅片换热器上会布满布屑,造成换热效果不良。而且清洗保养也十分困难。
  4、机组冷凝水采用直接排放,在机组安装时必须设置有接水盘和排水地沟。安装复杂。
  5、不能对洗衣房进行温度温控,空气源热泵热水器只能控制水箱温度,而不能像空调一样对机组安装的的环境温度也进行控制。出现当蒸汽使用量下降时,做造成洗衣房空间的温度低,使房间温度波动大。
  6、不能对洗衣房进行和湿度的控制,在降低洗衣房的相对湿度可以使烘干衣物的速度大大加快。空气源热泵热水器不能满足洗衣房环境的特殊要求。
  总结,废湿空气源全热回收高温热水机组在洗衣机房的应用,彻底改变了洗衣机房原先高温高湿的工作环境,同时也开创了洗衣机房能源消耗利用的新格局,为我国高能耗领域节能减排提供的新的方式,它不是能源的创作者,他只负责能源的搬运工,把原来废弃的低品位的能源,变成高品位的能源再加以循环利用。这只是一个小小的案例,只要通过我们不断的分析研究,相信在我的周围有很多地方可以降低能源的消耗。
  
  作者简介:汪志强(1966.2-),男,大学,制冷高级工程师,
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