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一、能耗差值核心逻辑
真空不变,水分沸腾温度固定,进料原液温度低 5℃,机组必须额外持续补齐这 5℃的液体升温热量,这部分多余热量全年持续消耗电能,形成固定能耗差额。
二、分步核算思路
算每小时额外需补充的热量
只和单位时间进料总量、料液吸热能力、5℃温差相关,进料越多,每小时多耗热量越大。
热量折算成额外耗电量
热泵制热存在能效比,产出热量需要消耗电能;要补上多余升温热量,压缩机、辅机就会多出对应耗电。
换算全年总能耗差
用每小时多出的耗电量,乘以设备全年实际运行总时长,得到一整年多出的总用电量。
换算电费差价
用年度额外总电量乘以厂区工业电价,算出每年多支出的电费成本。
三、现场修正影响因素
废水含盐越高,料液吸热能力越弱,同等温差下多耗热量略少;清水类废水温差带来的能耗差距更大。
冷凝散热越好,热泵制热效率越高,同等升温需求下额外耗电会变少;散热差、机组高压降载,耗电差值会放大。
若利用冷凝水余热预热原液,进料温差被缩小,对应的年度能耗差额同步降低;无预热装置,温差带来的能耗亏损会完全体现。
该差值只和进料总量挂钩,和浓缩倍数、最终出料浓度无关,每一批次进料都要额外升温,持续累积全年能耗损失。