回收双良溴化锂吸收式中央空调系统
使用清洁能源,节能、减排、
溴化锂吸收式机组研发制造基地,1982 年至今,已开发 5 大系列 300 多个规格溴冷机产品,获得 251 项溴化锂制冷技术有效**。
高气密性
双良拥有刚性整机氦检漏工艺,整机泄漏率的指标要求 1×10- ¹º Pam/s,被核电*评价为“已**过核电设备的检漏水平”
高能效
双良直燃型溴化锂吸收式机组真实 COP 值 1.47,IPLV( 部分负荷 ) 效率高达 1.8,**。(经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证)。
智能化
双良智慧能源管理系统和云平台系统,实现**,通过移动设备对系统进行远程,系统通过数据分析,可自动进行供能调节,大大节约系统能耗和人力、管理、运营成本。
高可靠性
2008 北京中央空调系统服务商,荣获国家**体育中心颁发的“****贡献奖”。
高质量
机组**运行高达 8 年,远**行业其他厂商。
高大上
双良近 3 万台设备在**稳定运行,其中为北京场馆、上海迪斯尼乐园,国家会展中心等上千家大型场馆提供可靠服务。
**命
1985 年,双良台溴冷机交付给用户,迄今已稳定运行 31 年,产品寿命远**行业其他厂商。
已有30000多台节能设备在**运转,大大节约了电力供应,相当于少建25×600兆瓦的火力发电厂。每年节约3800万吨标准煤,减排10000万吨CO₂,相当于再建27万公顷森林。
系统优势
①综合节能23%以上
双良直燃型溴化锂吸收式机组,COP 值 1.47,其他** COP 值 1.36-1.45,主机比**节能高可达 8%;IPLV( 部分负荷 ) 双良效率高达 1.8,其他**仅 1.56,比**节能 15% 以上,综合节能 23% 以上。
②系统能耗降低 30%~50%
实际运行中,双良通过智能调控、节电技术、水质保养、通风清洗等系统优化措施,可使运行效率再度大幅提升,系统整体能耗比**少 30%-50%。
③维护成本低
双良拥有成熟的技术和丰富的制造经验,可节约用户初投资成本,在实际运行中,能源费用也因系统的和节能性大大降低。双良产品的稳定性也使得用户的日常维保费用大幅降低,而部分厂家技术不合理,造成机组经常故障停机,却让用户为此“买单”,导致每年用户支出大量维护的“冤枉钱”。
回收约克YHAP-C溴化锂吸收式热泵
制热量:6,300 - 40,000 KW
热水出口温度高达95℃
下载规格
溴化锂吸收式热泵通常采用热电厂或工业废热作为驱动热源,制取的高温热水可用于区域采暖或工艺加热,有助于降低能耗,节约水资源,并减少碳排放。
特点和优点
资源
采用创新的两段式蒸发吸收循环设计,稳定可靠,效率较高。
适用范围宽广,并可采用多种能源驱动,如内燃机缸套热水、蒸汽、燃气/燃油,以及高温烟气等。
回收离心式水冷冷冻机YK系列
300-2900TR
YK水冷离心式机组采用可靠的单级压缩机和开式电机、新的热交换器、无淘汰年限的R134a环保冷媒,冷媒范围300-2900TR,可以广泛应用于各种工业及商用项目。
产品特性与优势
单级压缩机,可靠:单级压缩机运动部件较少,设计简洁,工作寿命长,卸载平稳。
开式电机,安全可靠:避免电机烧毁后对冷冻机造成灾难性的破坏或其他污染,保险费用大大降低。
充分利用低温冷却水,显著性能:符合实际工况下的节能要求,机组能充分利用低达12.8℃的冷却水,获得明显的节能效果。
换热,表现:热交换器采用了新的换热铜管,提率;水侧和制冷剂侧强化换热,减少机组能耗和管道结垢。
结构紧凑,安装方便:机组设计精密紧凑,大大减少机房占地面积;安装时只需少量的接管和布线,节约安装费用。
环保冷媒,造福人类:经ARI认证,符合新ARI 550/590标准;采用HFC-134a冷媒,对臭氧层没有损害。
优化匹配,性能佳:每台冷冻机的选择都需满足建筑的负荷及节能要求,约克标准换热器和流程布置是佳的匹配。
优越的部分负荷性能,显著降低运行成本:不仅满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷以及冷却塔低水温时还能有效地运行,降低运行费用。
回收离心式冷冻机制冷剂选择的探讨
摘要:阐述了离心式冷冻机的两种替代制冷剂HFC134a和HCFC123的性能,综合比较了这两种制冷剂的安全性、效率和其它一些因素。从安全性能来讲,HFC134a占有优势;在效率方面,HCFC123略**HFC134a;由于HCFC123的ODP不为零,根据蒙特利尔议定书这一强制性条约,它将限制禁用;同时京都议定书也要求限制HFCs的排放量。后文中结合了中国国情对HCFC123的使用进行了风险分析,认为就目前而言,HFC134a应当成为替代剂的主流。
回收离心式冷冻机
检测和制冷剂充注的,而HCFC123机组是在无充注下出厂的,它们必须现场充注以及泄漏检测,这无疑提高了制冷剂损失的可能性并且了现场工作的难度。
由于HFC134a冷冻机是正压运行,它们*抽气回收系统,而HCFC123机组是在负压下工作,必须安装抽气回收装置以避免空气和水蒸汽进入机组。显然,抽气回收设备增加了机组的复杂性和维修的难度。同时它也对机组性能产生一定影响,因为在实际的制冷过程中冷凝器内部可能存在着一部分空气,这将冷凝压力,降低系统COP。
HCFC123机组运行时冷凝器内正压,蒸发器内负压,这对机械密封来说是不利的,所以HFC134a要**HCFC123。反过来讲,高压运行可能导致泄漏增加的可能性,但是现代工业技术已经在减少泄漏和制冷剂的操作管理方面**很明显的进步。表2显示了不同机组的年泄漏率,可看出HFC134a机组的泄漏较小。
通常运行压力较高机组的尺寸较小,容积制冷量较大,制冷剂的充注量较小。同时在对制冷剂进行回收时,正压使得移除冷水机中的制冷剂变得容易,并且无抽气回收设备,也就免去了对它的维修。
3安全性[3]
制冷剂的安全性能是不容忽视的,依据国家制定的新标准GB7778-2001,以毒性定量和可燃性定量的方法,将制冷剂分类,此方法较科学,目前广泛采用。
毒性指在急剧或大量接触、吸入或摄取情况下,制冷剂对人体健康的有毒或致命的能力。根据制冷剂的毒性、可燃性因素,将制冷剂分类如表3,其中字母A或B表示毒性程度,数字1、2或3表示可燃程度。
HCFC123和HFC134a都为不燃制冷剂,但HCFC123比HFC134a毒性高。
4效率
制冷剂的选择会影响制冷循环的效率。表4给出了制冷剂HFC134a与HCFC123在不同工况时性能系数COP的值。由计算结果分析可知,HFC134a的理论效率比HCFC123低3%~5%;随着过冷度的增加,HFC134a的COP比HCFC123的提高得快。在实际的制冷循环中,由于制冷剂HFC134a有较好的热导性以及不凝性气体对HCFC123的影响,两者的COP差距将会缩小[4]。
值得注意的是,两者效率的差距与《公共建筑节能设计标准》所提出的50%节能率相比很小。当采用新技术对机组性能改进后,对节能的贡献要较大,从图2中明显地看到这一点,采用双机头后的效率较单机头提高25.3%,采用双机头变频后可提高达49.8%。
5其它方面
的GWP较高,《京都协议》明确规定控制和消减其排放量。然而,2000年所有温室效应气体排放中HFCs占2%以下,并且计划到2050年要控制在3%以下(数据来源IPCC:间气候变化会),从这个数据可以看出相对整个温室效应问题,HFC的温室效应仅是很小的一部分。ORNL则提出了一种较为全面地评价制冷工质温室效应的指标,称为总当量变暖因素TEWI。它不仅包括了制冷工质本身的直接温室效应,而且还包括了因制冷装置耗能而排放CO2所产生的间接温室效应。有文献[5]表明,在总当量变暖因素TEWI中,直接当量变暖因素TEWI(D)所占的比例很小(小于5%),而间接当量变暖因素TEWI(I)占TEWI95.4%以上,说明制冷工质的特性参数GWP对TEWI的影响并不显著。HCFC123的ODP不为零,蒙特利尔议定书已规定了对其的淘汰进程。值得注意的是发达国家明显加快了淘汰时间,HCFC123的产量面临较快的下降,欧盟法规较加速了对HCFC123的淘汰。这无疑给发展中国家带来了两大潜在风险:1)HCFC123产量非常小,应用范围狭窄,生产集中在发达国家,而发达国家HCFC的产量现在面临较快的下降,HCFC123的价格必然由于减产而上涨,机组的维修和保养费用势必也将面临上升的风险;2)发达国家终将逐步停止HCFC123机组,其针对该制冷剂产品的后续技术研究和发展已基本处于停滞状态,给产品的后续技术带来潜在风险,还有零部件供应问题。现在购买的HCFC123机组,在其寿命周期内将有很长时间面临制冷剂供应和技术维修的风险,如图3所示。
6结语
根据本文对HFC134a与HCFC123的运行压力、制冷效率、安全性能等几个方面的比较分析得知:HFC134a机组正压运行,无抽气回收装置,并具有较小的制冷剂泄漏率;HFC134a机组的效率较HCFC123机组略低,采用新技术对机组改进后,两者差距可进一步减小;HFC134a的安全性能较好。综上所述,HFC134a与HCFC123相比较,具有价格低廉,实用性好,安全性能优良,可靠,产品尺寸小,无强制性淘汰规定等特点。HFC134a正得到越来越广泛的应用,除了主要制造商生产的离心和螺杆冷冻机,它还被用于汽车空调,冷藏车,呼吸器等设备中。
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