空調冷凝水回收利用潛力及處理技術研究
發(fā)布時間:2021-08-10 18:33
空調冷凝水作為非常規(guī)水資源大汽水中的一種,卻被視為空調系統(tǒng)設計的負擔未發(fā)揮其應有的價值,甚至帶來負面的社會環(huán)境效應,如果能將其回收利用,將會是非常高效節(jié)能的大汽水回收方式。本文試從水量和水質的角度出發(fā),研究在我國范圍內空調冷凝水作為水資源的回收利用潛力和處理技術;在水量和水質研究的基礎上,提出空調冷凝水回用作中水水源、冷卻塔補充水和飲用水水源的技術,并對相應工程項目進行理論經濟效益分析。從水量的角度出發(fā),我國不少地區(qū)的空調冷凝水具有相當大的回收潛力。以中國氣象數據網1981-2010年的氣象數據為基礎,得到全國各省市空調冷凝水年收集力潛力排名和等值線圖,結果表明我國空調冷凝水回收潛力基本和氣候分區(qū)一致,劃分為三個梯度,表現出南多北少、東多西少的特征;室外大氣干球溫度越高、相對氣溫越大,冷凝水產水量越大。根據年收集潛力和人均水資源量兩個評價指標,將我國地區(qū)劃分為最大價值Ⅰ區(qū)、較大價值Ⅱ區(qū)、中等價值Ⅲ區(qū)、較小價值Ⅳ區(qū)、很小價值Ⅴ區(qū)五個區(qū)。廣東省、湖北省、上海市、江蘇省、河南省5各省市位于較大回收價值Ⅱ區(qū),河北省、天津市、山東省、北京市、山西省、遼寧省、安徽省、浙江省、福建省、廣西省、湖南省...
【文章來源】:北京建筑大學北京市
【文章頁數】:80 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖卜Fie.l-1A簡易HDH系統(tǒng)裝置示意圖simoe日DF1systemdevicescl
圖 1-2 HVAC 系統(tǒng)空調冷凝水質量、能量流程圖Fig.1-2 The mass and energy flow chart of HVAC system空調一般分為中央空調、分體空調、窗式空調和多聯機空調,不同類型空調冷的基本原理相同,但在水質和水量上有較大差異。普遍來講,空調冷凝水具有共同特點: 冷凝水溫度低空調室內機組換熱管表面溫度通常為 7~12℃,冷凝水溫度略高于換熱機組表一般 10~15℃,比室內溫度低,且空氣露點溫度越高,含濕量越大,產生的冷[16]。冷凝水溫度比較低,可以回收利用其冷量,冷凝水的冷量包括低溫和蒸發(fā)部分。國內外大量研究表明,回收利用空調冷凝水冷量用于直接或間接冷卻冷相當可觀的經濟效益。Dusan L[17]等人設計了一套中央空調冷凝水回收系統(tǒng),系統(tǒng)中六個空調機組產水重力自流入底層集水容器,然后通過提升泵提升至其中一臺機組,用于直接
而每年可節(jié)省 3375 美元,總投資回收期不超過一年。Noha M[24]等人對阿聯酋地區(qū)中央空調冷凝水用于冷卻塔補充水的可行性進行深入分析,采用現值折算的方法,計算了在25 年投資回收期、3.11%內部收益率下冷凝水回收系統(tǒng)現值僅為 3865 迪拉姆。在氣候炎熱,空氣濕潤的阿拉伯半島、非洲西部、東南亞、美國南部等地區(qū),空調冷凝水水量相當驚人,最高可達 170,0000L/a。Karen Guz[25]等人在圣安東尼奧市中心商業(yè)區(qū)的冷凝水回收項目每天可收集946L的空調冷凝水,中心圖書館空調系統(tǒng)每月可產生163530L的水量。John &Ahmed[26]等人對卡塔爾一所行政辦公樓的兩個空調系統(tǒng)冷凝水量進行監(jiān)測,數據顯示夏季最高氣溫可達 45℃,冬季氣溫最高達 25℃,全年可收集 6000,000L水量。眾多學者的研究表明空調冷凝水在水量上具有相當大的回收潛力。Kolin JLoveless[27]等人以 2001-2010 近 10 年氣候數據為基礎建立大氣氣候模型,對全球典型城市的冷凝水水量進行模擬計算,得到全球各地區(qū)的冷凝水回收潛力分布圖(圖 1-3),并給出了建設性意見。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]北京城區(qū)夏季PM2.5中碳組分和二次水溶性無機離子濃度特征[J]. 安欣欣,張大偉,馮鵬,富佳明,景寬,王琴,魏強,劉保獻. 環(huán)境化學. 2016(04)
[2]冷凝水在家用空調中回收利用技術的研究進展[J]. 金聽祥,張彩榮. 低溫與超導. 2016(01)
[3]南京市大氣顆粒物中多環(huán)芳烴變化特征[J]. 楊麗莉,王美飛,張予燕,胡恩宇,吳麗娟. 中國環(huán)境監(jiān)測. 2016(01)
[4]濕熱地區(qū)家用空調冷凝水回收研究[J]. 王贊社,王芳,劉豐榕,彭君君,羅昔聯,顧兆林. 暖通空調. 2015(12)
[5]海水淡化—應用與發(fā)展[J]. 譚永文,王琪. 水處理技術. 2015(10)
[6]上海大氣顆粒物中糖類的組成、粒徑分布及來源[J]. 杜艷,仲勉,徐玢花,胡俊超,孫文文,馮加良. 環(huán)境科學研究. 2015(09)
[7]空調冷凝水收集潛力與價值研究[J]. 韓培,劉志強,李洪飛,郭乃溶,安志鵬. 給水排水. 2015(03)
[8]我國海水淡化進展與展望[J]. 楊尚寶. 水處理技術. 2014(12)
[9]北京一次混合型重污染過程大氣顆粒物元素組分分析[J]. 鄭子龍,張凱,陳義珍,周靜,柯馨姝,周瑞,于躍. 環(huán)境科學研究. 2014(11)
[10]空調冷凝水系統(tǒng)設計[J]. 史振宇. 暖通空調. 2014(06)
博士論文
[1]大氣中氨氣、銨鹽和有機胺鹽的研究[D]. 胡清靜.中國海洋大學 2015
[2]區(qū)域水資源可持續(xù)利用指標體系及評價方法研究[D]. 宋松柏.西北農林科技大學 2003
碩士論文
[1]華北典型地區(qū)大氣亞硝酸與硝基苯酚類化合物的來源及轉化[D]. 王麗瑋.山東大學 2016
本文編號:3334569
【文章來源】:北京建筑大學北京市
【文章頁數】:80 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖卜Fie.l-1A簡易HDH系統(tǒng)裝置示意圖simoe日DF1systemdevicescl
圖 1-2 HVAC 系統(tǒng)空調冷凝水質量、能量流程圖Fig.1-2 The mass and energy flow chart of HVAC system空調一般分為中央空調、分體空調、窗式空調和多聯機空調,不同類型空調冷的基本原理相同,但在水質和水量上有較大差異。普遍來講,空調冷凝水具有共同特點: 冷凝水溫度低空調室內機組換熱管表面溫度通常為 7~12℃,冷凝水溫度略高于換熱機組表一般 10~15℃,比室內溫度低,且空氣露點溫度越高,含濕量越大,產生的冷[16]。冷凝水溫度比較低,可以回收利用其冷量,冷凝水的冷量包括低溫和蒸發(fā)部分。國內外大量研究表明,回收利用空調冷凝水冷量用于直接或間接冷卻冷相當可觀的經濟效益。Dusan L[17]等人設計了一套中央空調冷凝水回收系統(tǒng),系統(tǒng)中六個空調機組產水重力自流入底層集水容器,然后通過提升泵提升至其中一臺機組,用于直接
而每年可節(jié)省 3375 美元,總投資回收期不超過一年。Noha M[24]等人對阿聯酋地區(qū)中央空調冷凝水用于冷卻塔補充水的可行性進行深入分析,采用現值折算的方法,計算了在25 年投資回收期、3.11%內部收益率下冷凝水回收系統(tǒng)現值僅為 3865 迪拉姆。在氣候炎熱,空氣濕潤的阿拉伯半島、非洲西部、東南亞、美國南部等地區(qū),空調冷凝水水量相當驚人,最高可達 170,0000L/a。Karen Guz[25]等人在圣安東尼奧市中心商業(yè)區(qū)的冷凝水回收項目每天可收集946L的空調冷凝水,中心圖書館空調系統(tǒng)每月可產生163530L的水量。John &Ahmed[26]等人對卡塔爾一所行政辦公樓的兩個空調系統(tǒng)冷凝水量進行監(jiān)測,數據顯示夏季最高氣溫可達 45℃,冬季氣溫最高達 25℃,全年可收集 6000,000L水量。眾多學者的研究表明空調冷凝水在水量上具有相當大的回收潛力。Kolin JLoveless[27]等人以 2001-2010 近 10 年氣候數據為基礎建立大氣氣候模型,對全球典型城市的冷凝水水量進行模擬計算,得到全球各地區(qū)的冷凝水回收潛力分布圖(圖 1-3),并給出了建設性意見。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]北京城區(qū)夏季PM2.5中碳組分和二次水溶性無機離子濃度特征[J]. 安欣欣,張大偉,馮鵬,富佳明,景寬,王琴,魏強,劉保獻. 環(huán)境化學. 2016(04)
[2]冷凝水在家用空調中回收利用技術的研究進展[J]. 金聽祥,張彩榮. 低溫與超導. 2016(01)
[3]南京市大氣顆粒物中多環(huán)芳烴變化特征[J]. 楊麗莉,王美飛,張予燕,胡恩宇,吳麗娟. 中國環(huán)境監(jiān)測. 2016(01)
[4]濕熱地區(qū)家用空調冷凝水回收研究[J]. 王贊社,王芳,劉豐榕,彭君君,羅昔聯,顧兆林. 暖通空調. 2015(12)
[5]海水淡化—應用與發(fā)展[J]. 譚永文,王琪. 水處理技術. 2015(10)
[6]上海大氣顆粒物中糖類的組成、粒徑分布及來源[J]. 杜艷,仲勉,徐玢花,胡俊超,孫文文,馮加良. 環(huán)境科學研究. 2015(09)
[7]空調冷凝水收集潛力與價值研究[J]. 韓培,劉志強,李洪飛,郭乃溶,安志鵬. 給水排水. 2015(03)
[8]我國海水淡化進展與展望[J]. 楊尚寶. 水處理技術. 2014(12)
[9]北京一次混合型重污染過程大氣顆粒物元素組分分析[J]. 鄭子龍,張凱,陳義珍,周靜,柯馨姝,周瑞,于躍. 環(huán)境科學研究. 2014(11)
[10]空調冷凝水系統(tǒng)設計[J]. 史振宇. 暖通空調. 2014(06)
博士論文
[1]大氣中氨氣、銨鹽和有機胺鹽的研究[D]. 胡清靜.中國海洋大學 2015
[2]區(qū)域水資源可持續(xù)利用指標體系及評價方法研究[D]. 宋松柏.西北農林科技大學 2003
碩士論文
[1]華北典型地區(qū)大氣亞硝酸與硝基苯酚類化合物的來源及轉化[D]. 王麗瑋.山東大學 2016
本文編號:3334569
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