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洗浴废水余热回收案例高校体育馆70吨热水工程
工程说明:
为了配合校园环境综合治理,我们在高校体育馆的浴室改造中采用了洗浴废水余热回收系统,以减少污水排放的热污染和废热排放量,对充分体现绿色环保理念更具有特殊意义。
系统对体育馆浴室进行了有针对性的设备选型、施工组织设计,浴池的节能改造一次性验收合格,各项数据达到设计使用标准。
通过一个阶段的实际运行总结出洗浴废水余热回收系统与原有天然气系统的比较优势:
1.一机多用:机组在回收热量的同时可为浴室除湿。
2.经济运行:加热1吨热水耗4度电
3.节能:自来水在不经过任何燃料的情况下被加热至30度以上,节能效果明显,洗浴中心每天用水量越大,系统机组投资成本回收时间越短。
4.环保:为保障空气质量,大部分城市已经禁止使用煤锅炉,热回收系统只工作时只消耗电量,无任何污染排放,符合环保趋势;
5.安全:锅炉存在爆炸安全隐患,电热水器漏电事故屡有发生,洗浴热回收系统水电分离,杜绝加热时带电元件接触到水,有完善的安全保护系统:压缩机排气压力过高保护、压缩机吸气压力过低保护、电机保护(过载保护、线圈过热保护、反相保护)、断水保护、冷水温度过低(防冻)保护、热水温度过热保护等,安全保护装置齐全,运行安全可靠。
6.舒适耐用:水温可恒定45℃,制热速度快,热水供应量大,不管多少人同时洗浴,系统的供水温度和供水压力都是恒定的。第一、避免了师生使用混合阀调节水温时忽冷忽热造成的浪费水现象;第二、避免了因开启淋浴头数量的变化造成的供水压力波动,导致淋浴头的出水温度和流量变化;第三,简化师生了洗浴程序,满足了师生的洗浴需求。
7.安装简单:系统占地面积小,节省空间,提高换热效率,增加机组产水量,系统机组全部零部件及电控箱整体组装结构紧凑、操作简便,设计、安装、操作及维护有很大的方便性和经济性。
8.自动、智能化系统:实现自动补水、自动开机加热、自动恒温,无需添加燃料,无人值守,省去了人工管理费用,机组配置液晶控制面板,设定温度后即可享受中央热水带来的舒适,再无后顾之忧! 故障自我诊断、报警及保护,实时显示机组的运行参数、报警参数,监测热(冷)水的出水温度和回水温度。
9.维护方便:反冲式清理废水过滤装置,解决了清理难的问题,使用更省心。该系统自动化程度高,便于操控,运行人员少,无压力容器存在,压缩机采用意大利进口压缩机,长时间不间断运行有更强的适应能力,具有运转平稳、低震动、低噪音等特点。
10.应用领域:洗浴中心、游泳馆、宾馆、酒店、高级会所等。
运行效率分析
运行期间我校分时段对该机组各项运行数据进行监测并汇总分析,洗浴废水余热回收系统在夏季运行费用最低,能效比为4.91︰1;秋季因水温下降运行费用略有提高,能效比为5.19︰1;冬季因自来水温度最低,运行费用最高,能效比为5.6︰1;春季因自来水温度开始升高,运行费用略有下降,能效比为5.25︰1;平均能效比为5.42,大大高于燃气锅炉。(见表二废热回收系统阶段性观测实际记录及费用分析)
表二废热回收系统阶段性观测实际记录及费用分析
观测时间 | 自来水温度℃ | 生产热水(吨) | 消耗电(度) | 折合成本(元/吨) |
8月15日-9月1日 | 18 | 840 | 5300 | 3.16 |
9月5日-9月13日 | 18 | 1180 | 7430 | 3.15 |
10月27日-11月10日 | 19 | 2239 | 16160 | 3.6 |
12月16日-1月11日 | 5 | 2755 | 24160 | 4.38 |
3月16日-3月29日 | 8 | 1684 | 14080 | 4.18 |
阶段合计 | 8698 | 67130 | 3.86 |
(注:电按照0.5元/度计算,热水按照系统设置42℃计算)
同时在监测期间对该系统回收热量所加热的热水总量与原有天然气系统同样加热该总量的热水进行对比,截止3月31日洗浴废水余热回收系统累计回收洗澡水中的热量加热自来水共计23000吨,消耗电量170000度,折合每吨热水成本为3.7元。按我校现有天然气锅炉的热效率以及常年费用统计计算该阶段加热同样多的热水需要的运行费用为9.5元/吨,节约运行费用60%以上。按1立方米天然气产生1立方米二氧化碳计算该阶段累计减排二氧化碳227吨,以我校全年使用热水45000吨计算,预计将节约运行成本近30万元,减少二氧化碳排放量400余吨。具有很好的经济效益。可以在三年内收回投资成本。并减少了校内的一个污染源。
增容扩建
由于该浴池采用恒温供水,改变了混合阀忽冷忽热的现象,使来此浴池的洗浴人数不断增加,用水量也同时增加很多,对此进行了二期扩建,又增加了1台洗浴废水余热回收系统机组,使系统产水量达到180吨/天。
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