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约克热回收机组

Q = L * 4.187 * (t2-t1) kw
Q -L – t2 -t1 -热回收热量 kw 水流量 l/s 流体出水温度 流体进水温度Biblioteka 锅炉/热回收系统图
37℃ 热水系统 45℃
热水机
可根据用户对水 温要求而设置
循 环 水 箱
用 户
冷却水系统 32℃ 37℃
YS热回收冷水 机组 冷冻水系统 12℃ 7℃ 末端产品 冷却塔


可省掉锅炉设备的投入,即省掉设备的投资又节省了锅炉房的建筑面积节省;
实现全热回收时,可省缺冷却水系统中冷却塔运行费用,直接回收冷凝热,制 造热水。节约了此项的费用,在平时运行时节约了大量的冷却水耗;

节能环保,燃油锅炉、燃气锅炉使用极不安全,热利用效率差,使用过程中排
出有害气体,损害健康,甚至危及生命,不符合环保和安全原则
约克热回收机组应用
YS冷水机组系列
部分回收 -回收冷凝热中的显热,热量为制冷量的9~10%,对机组的能耗 没有太大影响。 全热回收 –
回收冷凝热中的显热与潜热,热量大概为制冷量的20~30%,影
响机组的制冷量及功耗。
热回收机组优势
实现一机两用,在耗电不变的情况下(显热回收),在制造冷冻水的同时,可 以制造生活用水,节省锅炉的运行费用。 在夏季可节约部分的卫生热水的加热费用,即使是在冬季运行费用也只是锅炉 的1/3,每年可为用户节省非常可观的锅炉运行费用 ;


热回收原理
压-焓图的具体表现为
P
过冷段 凝结段 排气过热段
显热回收,回收冷凝排热中 的排气过热段的废热。此过 程,压缩机出来的高温高压 冷媒蒸汽冷却,但不发生相 变 全热回收,回收冷凝排热中 的凝结段和过冷段的废热。 此过程,压缩机出来的冷媒 蒸汽被冷却成液态的冷媒
冷媒压-焓示意图
H
热回收热量计算
约克热回收机组

热回收原理 热回收系统图 热回收机组的优势 热回收机组的缺点 工程应用
热回收原理
压缩机工作过程中会排放大量的废热,热量等于空 调系统从空间吸收的总热量加压缩机电机的发热量。 水冷机组通过冷却水塔,风冷机组通过冷凝器风扇 将这部分热量排放到大气环境中去。 热回收技术利用这部分热量来获取热水,实现废热 利用的目的。 压缩机在制冷运行中排放出的高温冷媒蒸汽与被加 温冷水的热交换,将压缩机排出的热量转换成可利 用的热水,其实质是一个高效蒸汽—水热交换器。
用户清单
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热回收机组的缺点
在制冷的同时,才能实现热回收; 在冬季,冷机不开启的时候,仍然需要锅炉、电热水器、城市供 热系统等供热、取暖;
为保证恒定的热水流量,机组必须长期在满负荷的情况下运行;
如实现全热回收,机组能耗增大,要通过详细的数据分析、比较, 才能确认是否实现真正节能 需要增加一套热水系统的控制系统,以控制热水温度及热水流量, 保证机组稳定运行;
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