YORK Double-Effect Steam Fired absorption chiller

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1 约克 YHAP-C 溴化锂吸收式热泵机组

2 约克 YHAP-C 溴化锂吸收式热泵机组 余热利用节能节水环保低碳低运行成本智能控制安全可靠技术成熟 热泵是从低温热源吸热并送往高温热源的节能设备, 被誉为 21 世纪最具有潜力的节能环保技术之一, 在世界各国得到了越来越广泛的重视和应用 吸收式热泵是一种以溴化锂溶液为吸收剂, 水为制冷剂, 利用低品位热源, 实现将热量从低温热源向高温热源泵送的热力循环系统, 是回收利用低温热能的高效节能装置, 具有高效 节能 环保 经济 可靠的特性, 适用于石油 炼化 电力 冶金等行业, 和其他具有较为丰富余热资源的行业, 可广泛应用于区域集中供热 生活热水供应和生产工艺中的介质加热等 随着全球化石能源储量的锐减 全球温室效应和环境污染问题的加剧, 吸收式热泵技术以其巨大的节能潜力在工业领域得到越来越广泛的应用 技术特性 驱动热源可采用多种热源, 包括天然气 发电装置余热 垃圾焚烧厂产生的高温废热 冶金 / 化工 / 制约 / 造纸 / 食品等工艺产生的余热 约克吸收式热泵采用创新的两段蒸发吸收循环设计, 效率更高, 性能更优 多种能源驱动, 温度适用范围宽广 真空运行, 安全环保 智能化控制, 保护功能齐全, 可连接 BMS/DCS 实现远程控制 为满足不同的应用需求, 可选用以下两种类型的吸收式热泵 : 第一类吸收式热泵 : 简称一类热泵, 也称增热型热泵, 是利用少量的高温热源, 产生大量的中温有用热能 即利用高温热能驱动, 把低温热源的热能提高到中温, 能有效利用 20 ~50 低品位余 ( 废 ) 热水, 提供高达 95 的高温热水, 从而提高了热能的利用效率 第一类吸收式热泵的 COP 大于 1, 一般为 1.7 ~2.3 第二类吸收式热泵 : 简称二类热泵, 也称升温型热泵, 是利用大量的中温热源产生少量的高温有用热能 即利用中温热能驱动, 用大量中温热源和低温热源的热势差, 制取热量少于但温度高于中温热源的热量, 将部分中温热能转移到更高温位, 从而提高了热源的利用品位 第二类吸收式热泵 COP 小于 1, 一般为

3 约克 YHAP-C 吸收式热泵 6,300-40,000 kw 产品类型 第一类吸收式热泵 : 采用高品位热能作为驱动能源 高温驱动热源 输入 输出 中温热水 低温废热源 第二类吸收式热泵 : 采用中品位热能作为驱动能源 高温热水 中温驱动热源 输入 输出 低温冷却水 3

4 第一类吸收式热泵卓越的节能性 第一类吸收式热泵, 也称增热型热泵, 是利用少量的高温热源, 产生大量的中温有用的生产 生活用热能, 热水出口温度达 95,COP 达 1.7 以上 其制热基本流程是 : 蒸发器中的冷剂水吸取余热水的热量后 ( 即余热回收过程 ), 蒸发成冷剂蒸汽进入吸收器 吸收器中溴化锂浓溶液吸收冷剂蒸汽变成稀溶液, 同时放出吸收热, 该吸收热加热热水, 使热水温度升高得到制热效果 而稀溶液由溶液泵送往发生器, 被工作蒸汽 ( 或驱动热源 ) 加热浓缩成浓溶液返回到吸收器 浓缩过程产生的冷剂蒸汽进入冷凝器, 继续加热热水, 使其温度进一步升高得到最终制热效果, 此时冷剂蒸汽凝结成冷剂水, 进入蒸发器开始下一个循环, 从而形成了一个完整的工艺流程 工作原理 中温热媒热水 (60~95 ) 区域集中供暖 卫生热水供应 工业工艺加热 锅炉给水加热 低温热源 (20~50 左右 ) 冷却塔冷却水 城市下水道处理水 原油分离水 地热或温泉水 太阳能热水 江河海水 JCI Absorption Heat Pump_CN_PUBL-8132ZH(0616) 冷凝器 蒸发器吸收器 发生器 热水回水 驱动热源 MPa 的蒸汽 天然气 沼气 高温热水 高温烟气 热平衡 与常规锅炉系统 (COP 为 0.93) 相比, 一类热泵的 COP 高达 1.7*, 可提供温度高达 95 的高温热水, 适用于多种类型的应用场合 同时, 该类型热泵具有优良的部分负荷调节性能 锅炉与吸收式热泵的性能比较, 比常规锅炉提高效率达 83% 来自锅炉的蒸汽 吸收式热泵 ( 单效 ) 100 单位蒸汽 100 单位高温驱动热源 COP = 单位中温热水供应 100 单位热水 * 根据具体情况, 可选择双效型吸收式热泵, 其制热 COP 最高可达 单位低温余热源 4

5 约克 YHAP-C 吸收式热泵 6,300-40,000 kw 一类热泵的典型应用 一类热泵利用较少的高品位热能作为发生器的驱动能源, 通过蒸发器汲取回收部分低品位热能, 在吸收器以及冷凝器中产生大量的中温热能 在本节的一类热泵应用中, 来自汽轮机的 0.5MPa(g) 抽汽作为发生器的驱动能源 来自冷却塔的冷却水进入蒸发器作为低温余热源 热泵通过吸收器和冷凝器产生 90 热水, 可用于区域供热或锅炉给水预热 吸收式热泵的采用, 可降低能源消耗, 节省水资源, 减少碳排放 在目前生产 生活的用热量大部分采用直接燃烧燃料获得, 耗费了大量燃料资源, 加剧了环境污染, 同时也增加了耗能费用 在有低温热源的场所配置第一类吸收式热泵机组, 提取低温热源热量, 提供生产 生活所需热水, 是节能降耗和保护环境的有效技术措施 可利用的废热 : 一般可利用 20~50 的废热水 单组分或多组分气体或液体 可提供的热媒 : 可获得比废热温度高 50 左右, 不超过 100 的热媒 驱动热源 :0.2~0.8MPa 的蒸汽 燃气 沼气 高温烟气等 制热 COP 一般为 1.7, 即利用 1MW 的驱动热源可以获得 1.7MW 的生产生活所需的热媒热量 蒸汽轮机 锅炉 蒸汽 发电机组 抽汽 0.5MPa(g) 乏汽 冷凝水回水 区域供热供水 90 C 区域供热回水 50 C 低温余热源 45 C 冷却塔 35 C 制热 COP 1.7 5

6 第二类吸收式热泵卓越的节能性 第二类吸收式热泵, 也称升温型热泵, 是利用大量的中温热源产生少量的高温有用热能 即利用中温热能驱动, 用大量中温热源和低温冷却水的热势差, 制取热量少于但温度高于中温热源的热量, 将部分中温热能转移到更高温, 从而提高了热源的利用品位 制热 COP 一般为 0.47 第二类吸收式热泵不需要耗费高温热源便可回收废热达到节能, 以其独特的优势在某些行业的节能改造中占据一定优势 从长远的角度来看, 第二类吸收式热泵有着广阔的应用前景 其制热基本流程是 : 废热水分别进入蒸发器和发生器 在蒸发器中冷剂水吸取废热水的热量后, 蒸发成冷剂蒸汽进入吸收器, 吸收器中溴化锂浓溶液吸收冷剂蒸汽变成稀溶液, 同时放出吸收热, 该吸收热加热热媒热水, 使热水温度升高得到制热效果 而稀溶液流经换热器与浓溶液换热, 温度降低后回到发生器 在压力较低的发生器内被废热水加热, 热浓缩成浓溶液后, 再由溶液泵送往吸收器 产生的冷剂蒸汽则进入冷凝器 冷剂蒸汽在冷凝器被低温冷却水凝结成冷剂水, 由冷剂泵送到蒸发器, 这样往复循环达到连续制取热水的目的 工作原理 高温热媒热水 (100 C C) 蒸发器 吸收器 低温冷却水 (20 C - 32 C) 冷凝器 发生器 中温驱动热源 (80 C C) 节能效益 二类热泵 COP 为 0.47, 可提供高达 140 的高温热水或蒸汽, 可用于需要热源的生产工艺 该类型热泵全部利用废热余热, 同时具有良好的部分负荷调节功能, 实现了用户的能源平衡 6

7 约克 YHAP-C 吸收式热泵 6,300-40,000 kw 二类吸收式热泵的典型应用 二类热泵的 COP 通常为 0.47, 即利用 1MW 的废热量可以获得 0.47MW 左右的生产生活需要的热媒热量 相当于把废热源中的 47% 左右的热量提取出来利用, 满足生产工艺或生活需要的热媒 由于它不消耗高温热能, 所以非常节能 在如下的二类热泵应用中, 来自内燃机的 90 缸套水作为驱动热源 吸收器中产生的 137 高温热水进入闪蒸罐以产生 0.2 MPa(g) 的低压蒸汽用于工艺加热 部分余热释放给冷凝器中的低温冷却水 工艺系统 驱动热源内燃机缸套热水 0.2MPa(g) 蒸汽 85 C 85 C 高温热水 137 C 发电机 燃气内燃机 90 C 冷凝器 蒸发器 发生器 吸收器 闪蒸罐 133 C 32 C 循环冷却水系统 27 C 90 C 制热 COP

8 选型指南 根据不同的低温热源 驱动热源的条件和供热需求, 第一类吸收式热泵机组可以分为蒸汽型 直燃型等机型供选用 约克可根据实际需求为用户提供量身定做的吸收式热泵解决方案 目前蒸汽型第一类吸收式热泵已有标准系列机型 直燃型第一类吸收式热泵由于各项目的驱动燃料不同 余热源与热水工况有差异, 需按照用户现场实际条件提供技术方案 约克吸收式热泵定制化的特点 : 一般可利用 20 以上的废热 ; 可以根据用户情况选择不同的换热管材质和相应的加工保证 ; 具有良好的变工况运行能力 废热变化 热需求变化等 ; 行业适应性强 蒸汽单效型第一类吸收式热泵技术参数表 型号 YHAP-C 630EXW2STNG 700EXW2STNG 800EXW2STNG 900EXW2STNG 1000EXW4STNG 1120EXW4STNG 制热量 kw 6,300 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 接管尺寸 DN 入口温度 C 出口温度 C 热水 流量 m3/h 压降 kpa 污垢系数 m2k/kw 最大工作压力 MPaG 0.8 接管尺寸 DN 入口温度 C 出口温度 C 热源水 流量 m3/h 压降 kpa 污垢系数 m2k/kw 最大工作压力 MPaG 0.8 接管尺寸 ( 入口 ) DN 接管尺寸 ( 出口 ) DN 入口压力 MPaG 0.5 出口压力 ( 蒸汽冷凝水 ) MPaG 0.1 蒸汽 入口温度 C 158 出口温度 ( 蒸汽冷凝水 ) C < 90 耗量 kg/h 5,468 6,076 6,944 7,812 8,680 9,548 污垢系数 m2k/kw 最大工作压力 MPaG 1.0 电源 - AC380V 50Hz 3 相 电源容量 kva 电气参数 溶液循环泵 kw 溶液喷淋泵 kw 冷剂泵 kw 真空泵 kw 0.4 最大装运重量 吨 重量 溴化锂溶液 - 包含 包含 包含 包含 包含 包含 运行重量 吨 长度 m 外形尺寸 宽度 m 高度 m 拔管空间 m 保温面积 m

9 约克 YHAP-C 吸收式热泵 6,300-40,000 kw 蒸汽单效型第一类吸收式热泵技术参数表 ( 续 ) 1250EXW4STNG 1400EXW4STNG 1500EXW4STng 1600EXW4STng 1680EXW4STng 1800EXW4STng 1900EXW4STng 2000EXW4STng 12,500 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20, < 90 10,849 12,151 13,019 13,888 14,755 15,624 16,491 17, AC380V 50Hz 3 相 包含 包含 包含 单独运输 单独运输 单独运输 单独运输 单独运输 双拼模块的制热量高达 40,000 kw 9

10 蒸汽单效型第一类吸收式热泵电气参数表 型号 YHAP-C 电源 ( 电压 - 相 -Hz) 主断路器溶液循环泵溶液喷淋泵制冷剂泵真空泵电源容量耗电量 SCCR 额定电流壳架等级 kw FLA LRA kw FLA LRA kw FLA LRA kw FLA LRA kva kw ka 630EXW2STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW2STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW2STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW2STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz EXW4STNG AC380V-3 相 -50Hz

11 蒸汽单效型第一类吸收式热泵噪声参数表 位置 噪声范围 倍频带 31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16kHz 1 80/83 37/76 48/74 57/73 64/73 69/72 73/73 75/74 75/74 70/71 56/ /83 Hitachi-Johnson 40/79 Controls 49/75 56/72 62/71 工程设计说明表 68/71 70/70编号 : 71/70 70/69 70/71 53/60 Air Conditioning, Inc. 页码 : 3 75/83 41/80 49/75 59/75 62/71 65/68 69/69 71/70 67/66 58/59 44/ /84 标题 40/79 50/76 噪声数据 ( 蒸汽型一类热泵 ) 61/77 64/73 71/74 71/71 74/73 71/70 65/66 50/ /80 37/76 44/70 60/76 56/65 54/57 57/57 56/55 设备安装完成后 ( 机组就位及保温等 ), 启动吸收式机组并检测周边噪声等级 根据测量结果, 按照机械指令 50/49 36/37 26/33 * 测量仪器的位置 (MD)2006/42/EC 附录 1 中的要求采取相应措施 在 Hitachi 工厂测量的吸收式机组本身的噪声数据如下所示 高度 :1.5m, 水平距离 :1.0m( 距离热泵外表面 ) 4 蒸发器侧 1 3 B 侧 A 侧 ( 蒸汽入口侧 ) 背景噪声 5 2 发生器侧注释 : 提供的数据仅供参考 单位 :db(a)/db(c) 倍频带位置总噪声 31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 16kHz 1 80/83 37/76 48/74 57/73 64/73 69/72 73/73 接管方位 75/74 75/74 70/71 56/63 蒸汽单效型第一类吸收式热泵外形接管图 热源 接管布置图 型号 2 77/83 40/79 热水 49/75 56/72 62/71 68/71 70/70 热源水 71/70 70/69 70/71 53/60 蒸汽蒸汽凝水 3 75/83 41/80 49/75 59/75 62/71 65/68 69/69 71/70 67/66 58/59 44/51 入口出口入口接管方位出口入口出口驱动热源型号 4 78/84 热水 (HW) 40/79 50/76 61/77 热源水 64/73 (HSW) 71/74 气体 71/71 (GAS) 74/73 烟气 (EXG) 71/70 65/66 热水 (HOW) 50/57 蒸汽 (STM) 蒸汽凝水 (DRN) 奇数流程 A 奇数流程 A 蒸汽一类热泵 5 入口 64/80 B 37/76 出口 44/70 入口 60/76 56/65 出口 54/57 B 57/57 入口 56/55 出口 50/49 入口 36/37 26/33 出口 B 入口出口 B 蒸汽一类热泵奇数流程 A 奇数流程 A 测量仪器的位置 B 偶数流程 B 高 B :1.5m, 水平距离 :1.0m( 偶数流程距离吸收式机组外表面 B ) B B 偶数流程 B 偶数流程 B 热水出口 ( 奇数流程 ) A 侧 [ 注释 ] B 侧 1) 上述数据仅供参考热源水出口, 该数据基于未保温机组, 且系统采用临时管道 热源水出口 热水出口 ( 奇数流程 ) ( 偶数流程 ) ( 偶数流程 ) 热源水入口热水入口 蒸气入口 蒸汽凝水出口 11

12 (010) (010) (021) (021) (020) (020) (028) (028) (025) (025) (0531) (0531) PUBL-8132ZH(0616) 本资料内所含的产品设计 规格或外观等信息如有变化 恕不另行通知 本资料仅供参考, 请以实物为准

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