時間:2006-09-27 10:22:00來源:wangsl
Fig. 1. New design flowchart
2.1 工程應(yīng)用情況
該礦山井下每日排水量為3000~4000m3/d,即為125~166m3/h。井深約600米,常年水溫10~12℃左右,水量較大且蘊含著豐富的低品位熱源。水質(zhì)報告如下:
CL-=5901.18mg/L,Ca2+=1515.20mg/L,Mg2+=85.08 mg/L, Fe3+=1.12 mg/L,PH=7.1,總礦化度= 11694.5mg/L,懸浮物為35.60 mg/L。而精煉廠廠房平時工作溫度為30~40℃,面積約2000平方米。為了改善工作環(huán)境,要求將室內(nèi)溫度降至26~28℃,要求冷量329KW。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,采用全循環(huán)多層分級利用的方案,從上圖中可以看出:由礦井水泵從蓄水池中抽水(10℃),輸送到除砂器(兼作儲水池),經(jīng)除砂后利用地?zé)釤岜眉夹g(shù)直接將低品位熱源轉(zhuǎn)換為高品位熱源來制冷,換熱后供選冶車間洗礦用水,用后廢水經(jīng)處理后回灌地下,如此循環(huán)往復(fù)。其中主要參數(shù)的確定和設(shè)備選型如下:
冷卻水量:
Vw=3600×Q /[1000×0.7×Cw(T2-T1)]
=3600×329/[1000×0.7×4.19×(16~10)]
=67.3m3/h<125m3/h
其中:
Q—需冷量,329KW
Cw—水的比熱,4.19KJ/Kg·℃
0.7—熱效率(三個循環(huán)系統(tǒng))
制冷系數(shù)計算:
壓縮機輸入功率:W=√3UICOSФ=76.7KW
其中:U—電壓(V),I—電流(A),
COSФ—功率因子,0.8
供冷量:Q=1000CpVΔT/3600(KW)
=4.19×50×(12-6)/3.6
=349.2KW
其中:Cp—定壓比熱,4.19KJ/Kg·℃,
V—室內(nèi)循環(huán)流量(50m3/h)
ΔT——-蒸發(fā)器進出口溫差(12/6℃)
3)制冷系數(shù):COP=Q/W
W=76.7KW,
Q=349.2KW,
COP=4.55
通過計算選用DZ-LC-160型地?zé)釤岜?臺,單臺制冷量為167.5kw,輸入功率為45kw。空調(diào)循環(huán)水泵兩臺(一用一備),以及其他配套設(shè)施。經(jīng)過幾個月的試運行,精煉廠房內(nèi)的工作溫度由以往的30~40℃降低到28℃以下,大大改善了工作環(huán)境,提高了工作效率。
2.2熱泵技術(shù)的原理和特點
熱泵技術(shù)是一種能將熱能從低溫轉(zhuǎn)換為高溫?zé)嵩,也可將高溫(zé)嵩崔D(zhuǎn)換為低溫?zé)嵩吹募夹g(shù)。地?zé)釤岜眉夹g(shù)則是利用井中的地下水或直接利用與土壤耦合垂直的熱交換器進行熱交換[2]。本文研究的對象是直接利用地下水的低溫?zé)嶙鳛闊嵩催M行熱交換。冬天室內(nèi)需要供暖,利用熱泵封閉系統(tǒng)中運轉(zhuǎn)的低沸點液體在蒸發(fā)器中氣化吸熱的功能,從井下水中吸取大量低溫位熱對室內(nèi)供暖。在夏天,則依靠熱泵設(shè)備內(nèi)熱量,依靠電力驅(qū)動,把吸收的低溫?zé)徂D(zhuǎn)化為高冷媒的反向流動,使原來的吸熱與放熱功能轉(zhuǎn)換,把廠房內(nèi)多余的熱量轉(zhuǎn)移到井下水中,利用地下水的冷熱源,進行熱交換;從而達(dá)到調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度的目的。地?zé)崂眯蜔岜眉夹g(shù)與我們普遍采用的普通空調(diào)器相比具有明顯的優(yōu)點:
。1)環(huán)保性:普通空調(diào)器是采用一種被稱為空氣源的熱泵技術(shù),天冷時它可以把室外空氣中的熱量轉(zhuǎn)移到室內(nèi),而天熱時則把室內(nèi)空氣中的廢熱全部轉(zhuǎn)移到了室外,對大氣環(huán)境產(chǎn)生熱污染。這種現(xiàn)象在大城市中更為嚴(yán)重。因為城市中集中了大量的建筑群、綠地面積減少,大量建筑物、道路的混凝土表面的熱輻射比郊區(qū)大得多,加上城市中大量消耗的能量一部分成為廢熱排向大氣。在大氣中的塵埃形成的擋波層及大氣逆溫層的作用下,形成了城市中心的“熱島”現(xiàn)象。而城市中大量空調(diào)的使用更加劇了“熱島”現(xiàn)象的形成。而地?zé)崂眯蜔岜眉夹g(shù)則是將全部的廢熱轉(zhuǎn)移到井下水中,在使用過程中不產(chǎn)生任何有害的物質(zhì),對生態(tài)環(huán)境取很好的保護作用。
。2)經(jīng)濟性:由于利用了井下水中的廢熱,節(jié)約了電能,其運行成本比普通空調(diào)的成本要低,且初始投資是溴化鋰機組和其他中央空調(diào)的2/3~4/5。以該工程熱泵機組制冷時的運行狀況進行驗算:總輸入功率為80KW,若電價按0.6元/度計算,空調(diào)時間100天,每天按12小時計算,則年空調(diào)費用:0.7×0.6×80×100×12×0.8=3.23萬元,平均16.2元/m2.a。普通空調(diào)是其5.8倍。該工程節(jié)約投資約15.6萬元/年。
。3)安全性:使用方便,安全可靠、不存在任何爆炸、燃燒的安全隱患。而且熱泵技術(shù)能實現(xiàn)很高的自動化管理,維護、維修工作量很小。(4)節(jié)能性:普通空調(diào)所需要的能量全部要靠電能來轉(zhuǎn)換。目前南方城市最大的能量消耗是夏季空調(diào),隨著人們生活水平的提高,人均擁有空調(diào)機臺數(shù)會大幅度增加,它將加劇城市用電高峰的緊張局面。如今年夏天,全國許多城市出現(xiàn)了五十年一遇的高溫天氣,使能量的消耗量急劇上升,曾多次出現(xiàn)停水停電等現(xiàn)象,給人們的生產(chǎn)、生活帶來極大的不便。而熱泵系統(tǒng)還可以采用地下蓄熱(冷)槽方式,利用晚上供電低谷時段的低價電能,把提升后的高品 。
Fig. 2.Storage heat pump system in Japan
位熱量儲蓄起來,解決白天熱(冷、暖)負(fù)荷高峰時段的供給不足問題;達(dá)到對城市用電的調(diào)峰、節(jié)能作用;同時也獲得可觀的經(jīng)濟效益。這在日本“光之丘”社區(qū)的集中供冷暖系統(tǒng)中取得了很好的效果(見圖2 所示:利用當(dāng)?shù)乩贌S的發(fā)電冷卻水與高壓電纜線的冷卻水等低位熱能,由熱泵蓄熱系統(tǒng)利用半夜低價電蓄熱供暖[3])。本研究把井下水作為低溫?zé)嵩吹臒岜孟到y(tǒng)充分利用了地下水中豐富的能量,其能量輸入與輸出之比:供熱狀態(tài)約1:4.2,制冷狀態(tài)約1:5.8,比普通空調(diào)節(jié)約能源約4~5倍。而且,地?zé)崂眯蜔岜眉夹g(shù)的潛在用途比單純用于房屋空調(diào)要廣泛的多。在北方或較寒冷地區(qū),可利用蓄熱式熱泵系統(tǒng),把數(shù)個熱泵串聯(lián)起來,或利用熱泵總站與分站的組合方式,產(chǎn)生一種階梯式的增溫效果,克服單個熱泵供熱量的不足;同時也可納入?yún)^(qū)域集中供暖系統(tǒng)中去。這也是本課題今后的研究目標(biāo)。
通過利用低溫地?zé),?jié)約大量的一次能源,以減少大氣污染,也緩解了城市能源不足的緊張局面。
3、回灌補充地下水,健全水文生態(tài)系統(tǒng)
水資源是生態(tài)環(huán)境的基本要素,是生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能的組成部分。水以其存在形態(tài)與系統(tǒng)內(nèi)部各要素之間發(fā)生著有機的聯(lián)系,構(gòu)成生態(tài)系統(tǒng)的形態(tài)結(jié)構(gòu),并作為營養(yǎng)物質(zhì)和能量傳遞的載體,構(gòu)成系統(tǒng)的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)[4]。水在生態(tài)系統(tǒng)中永無休止的運動,必然產(chǎn)生系統(tǒng)與外部環(huán)境之間的物質(zhì)循環(huán)和能量的轉(zhuǎn)換,因而形成系統(tǒng)功能。水在生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能中的地位與作用是其他任何物質(zhì)無法取代的。因此水資源的合理開發(fā)和利用與生態(tài)環(huán)境的保護密切相關(guān)。近年來,由于地表水污染嚴(yán)重,人們大量開采地下水,使地下水量急劇減少,地下水位逐年降低;特別是隨著城市化進程的加快,大量城市建筑物及道路構(gòu)筑了大量的不透水表面,改變了水的自然循環(huán)方式[5],絕大部分雨水以徑流的形式排入到附近的水體中。徑流量大大增加,下滲量卻大大減少,地下水不能及時得到補充從而導(dǎo)致地質(zhì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著的變化,地基承載力減弱,出現(xiàn)了地面裂縫、沉降等現(xiàn)象。例如,浙江省嘉興市40年來,地面沉降累計達(dá)81.4厘米,其周圍城鎮(zhèn)如海寧、桐鄉(xiāng)、海鹽、嘉善等縣城地面沉降也均超過50厘米,沉降總面積達(dá)2000平方公里,與蘇、錫、常、滬形成了一個沉降區(qū)。北京自1996年以來,地面正以10-20mm/a的速度下沉。在膠東半島尤為突出,曾多次出現(xiàn)整體房物倒塌,省級公路塌陷,給人們的生命財產(chǎn)造成很大的威脅。這與采礦過程中大量的地下水直接排放,沒有采取任何回灌的措施,有很大的關(guān)系。于是,本工程不僅利用地下水所蘊含的熱能來制冷、供暖,更重要的是從生態(tài)學(xué)的角度、從水的自然循環(huán)特性出發(fā),將井下水經(jīng)過低溫?zé)崂煤蟮南吹V廢水再處理,重新回灌地下。既避免了對環(huán)境的污染,又及時補充地下水,健全了水文生態(tài)系統(tǒng),實現(xiàn)了水的全循環(huán)過程。地下水回灌方式很多,有多孔管滲透,滲井、滲渠等。我們結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況和生產(chǎn)工藝,將廢水與井下充填材料混合進行充填,剩下的廢水80m3/h采用滲井與多孔管相結(jié)合的回灌方式,其示意圖如下:
Fig. 3. Method of water infiltration
該礦區(qū)地面標(biāo)高為33~44米,地下水位25~30米,滲透系數(shù)為16m/d。設(shè)計下滲水量是80m3/h,滲井直徑為5米、高6米;采用12根Φ159×4.5的無縫鋼管,每根長度為40米,孔口出口平均流速為0.01m/s;經(jīng)計算每根開孔數(shù)是2614個,管上開三排孔,孔眼錯開,孔直徑d=3cm,孔間距為6cm,完成滿足設(shè)計要求。
4 可持續(xù)發(fā)展的思考
從這個工程實例可以看出,采用生態(tài)學(xué)的物質(zhì)循環(huán)原理和生態(tài)經(jīng)濟觀念,利用先進的科學(xué)技術(shù)和人為的基礎(chǔ)設(shè)施將生產(chǎn)中出現(xiàn)的廢棄物以再循環(huán)、再利用的方式可以化廢(如低品位能源)為利、化廢為寶。開發(fā)城市能量的“永恒利用”系統(tǒng),使物質(zhì)能量在城市內(nèi)部循環(huán)或綜合利用。通過綜合利用,不僅可以達(dá)到節(jié)約能源的目的,而且可以最大限度地減少污染物質(zhì)的排放。更為重要的是,利用地下水的回灌,使日益匱乏的地下水資源得到了補充,提高了地下水位,阻止或緩解地面下沉,變惡性循環(huán)為良性循環(huán),使生態(tài)環(huán)境大為改善。以達(dá)到保證人類社會可持續(xù)發(fā)展的目的。因此,人們在進行各項生產(chǎn)活動時必須遵循生態(tài)規(guī)律和經(jīng)濟規(guī)律,將社會經(jīng)濟發(fā)展的方向和規(guī)模,控制在區(qū)域資源承載力和環(huán)境容量內(nèi),真正實現(xiàn)經(jīng)濟、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
參考文獻(xiàn)(References):
1 周鴻.生態(tài)學(xué)的歸宿—人類生態(tài)學(xué).安徽科技出版社.1989
Zhou-hong. Direction of Ecology—Human Ecology anthropoecology.[M]. Anhui:Science&Technology Publishing House Anhui.1989.(in Chinese)
2 孫占學(xué).神奇的地?zé)?清華大學(xué)出版社.2001.1
Sun-Zhanxue. Wonderful Ground-heat Source. [M].Beijing:Tsinghua University Press. 2001.1.(in Chinese)
3 王紫雯.城市環(huán)境與設(shè)備導(dǎo)論.浙江大學(xué)出版社.1997.10
Wang-Ziwen Statement on Urban environment and facility.[M].Hangzhou: Zhejiang University Press. 1997.10.(in Chinese)
4 馮尚友.水資源持續(xù)利用與管理導(dǎo)論.科學(xué)出版社,2000.7
Feng-Shangyou. Water Resource sustainable Utilization and Management.[M].Beijing:Science Publishing House.2000.7.(in Chinese)
5 李懷正,白月華.雨水回灌地下的必要性和可行性.中國給水排水.2002.Vol.18(4)29-30
Li-Huaizheng, Bai-Yuehua. Need and Feasibility of Rainwater Infiltration Underground. [J].China Water&Wasterwater 2002. Vol.18(4) 29-30
作者簡介:
譚忠山: 男 1971.4生 ;漢,湖南人,在冶金部第23建設(shè)工程公司 從事冶金礦山開發(fā)建設(shè)多年,目前主要從事城市景點、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃開發(fā)Email: tdu19991006@126.com
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