隨著經濟建設的飛速發(fā)展、人們生活質量的不斷提高,空調的應用日益廣泛和普及,空調系統(tǒng)的能耗逐年增加。目前,空調系統(tǒng)耗能已占到整個建筑耗能的60%以上。建筑節(jié)能、改善生活環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展對空調方式提出了更高的要求。水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)作為一種以回收建筑余熱為目的,具有節(jié)能和環(huán)保意義的空調形式,正受到越來越多的關注。
1 水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)的組成及工作原理
1.1 系統(tǒng)的組成
閉式水環(huán)熱泵(water loop heat pump)系統(tǒng)簡稱水環(huán)熱泵系統(tǒng)(WLHP),指的是由數(shù)量眾多、型號各異的水源熱泵空調機組(WSHP),通過雙管閉合水環(huán)路并聯(lián)連接的空調系統(tǒng)。系統(tǒng)正常運行時,熱泵水循環(huán)系統(tǒng)的運行溫度在15~35℃之間,在冬季為了使熱泵入口水溫維持在最低溫度以上,根據(jù)情況,如需要向系統(tǒng)加入熱量,則系統(tǒng)中需設輔助加熱裝置。在夏季,如果水系統(tǒng)熱泵入口水溫升到35℃以上時,則部分熱量需要通過排放設施或冷卻塔排放到室外,以降低入口溫度。綜上所述,水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)一般是由開式冷卻塔、換熱器、雙管封閉水系統(tǒng)、熱泵機組、循環(huán)泵和輔助加熱裝置等組成。
1.2 系統(tǒng)的工作原理
水源熱泵機組將循環(huán)水作為冷、熱源。通過四通換向閥改變制冷劑的流動方向來實現(xiàn)制冷與制熱工況的轉換。在制冷工況時,利用制冷劑蒸發(fā)將空調房間中的熱量取出,放入封閉環(huán)路的循環(huán)水中;制熱工況時,利用制冷劑蒸發(fā)吸收封閉環(huán)路中循環(huán)水的熱量,而在冷凝器中放熱到空調房間實現(xiàn)供暖。從而形成一個以回收建筑物內部余熱為主要特點的熱泵供暖、供冷的空調系統(tǒng)。
2 水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)的節(jié)能性分析
水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)是利用兩方面的節(jié)能手段:(1)利用廢氣、廢熱加熱循環(huán)水作為冬季供暖的補充熱源;(2)利用室內余熱,當建筑物內有多余的熱量,或同一時間內部分區(qū)域需要制冷,部分區(qū)域需要制熱時,部分熱泵機組處于制冷工作狀態(tài),向循環(huán)水放熱;另一部分機組處于制熱工作狀態(tài),從循環(huán)水吸收熱量。這樣,建筑物內冷熱負荷可以在內部消化掉一部分,從而達到節(jié)能目的。冬季使用時,有輔助熱源加熱的問題,但該熱源只是提供10%~30%的熱負荷熱量,主要的熱負荷由一部分制冷方式運行的機組回收冷凝熱來抵消或采用其它的余熱、廢熱來解決。水環(huán)熱泵最大的優(yōu)勢在于可以回收建筑物內的余熱,并用于周邊區(qū)域的采暖。一般大中型民用建筑內部發(fā)熱源較多,諸如燈光照明、人員、設備、排風系統(tǒng)等,使這些房間全年需要空調機組制冷,而在周邊的房間冬季時需要空調機制熱,若將內部房間的熱量利用起來加熱周邊房間,可以節(jié)省能量;此外,當建筑物內同時有部分機組供冷,部分機組供熱時,制冷機組運行要排熱量,制熱機組要吸收熱量,若將供冷機組的排熱利用起來供給加熱機組,可達到系統(tǒng)內部熱平衡,從而節(jié)省能量。水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)就是一種能充分利用低位熱能的高節(jié)能空調系統(tǒng)。春秋季節(jié)運行時,系統(tǒng)有40%制冷,60%制熱,供冷機組排出的熱量近似等于供熱機組所需的熱量,整個系統(tǒng)基本處于熱平衡狀態(tài),既不需要外加熱量也無熱量排出,無需開動加熱設備或冷卻塔,減少其運行時間,達到節(jié)能目的。當冬季運行時,內區(qū)利用空調機制冷,周邊區(qū)利用內區(qū)房間放出的熱量加熱循環(huán)水,由循環(huán)水加給周邊房間,其不足部分再開動加熱設備加以補充,從而減少能耗。因為熱泵空調器其性能系數(shù)COP 高,能耗低,供冷時COP 可達3.6~4.3,供熱時COP為3.1~4.7,比常規(guī)風冷系統(tǒng)節(jié)能15%~20%。
水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)是耗電量最少的系統(tǒng)。水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)的節(jié)能性還表現(xiàn)在部分負荷節(jié)能上。目前使用的傳統(tǒng)中央空調系統(tǒng)一般只有1~2臺或3~4臺主機,部分負荷時也需開一臺主機,即使能量調節(jié),最少也要達到總容量的25%,故浪費大量能源。而水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)是由單個的水源熱泵機組組成的,且分散在各個房間,在部分負荷時只有所需房間的熱泵機組和循環(huán)水運行,因此能耗可大大減少。對于空調建筑其全年有75%的時間,系統(tǒng)運行負荷不到設計負荷的一半,僅有5%的時間在設計負荷下運行,傳統(tǒng)的制冷、制熱、循環(huán)水系統(tǒng)長期在低效率下工作,能耗損失大,而水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)則可視使用情況決定開機多少,達到節(jié)能效果。水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)中的水源熱泵機組是獨立的制冷制熱裝置,本身帶有安全保護和溫度控制裝置,它能夠提供全年性的非集中控制的空調服務。用戶根據(jù)需要,自行調節(jié)控制互不干擾,不受時間限制。機組用電與用戶電表連接,分戶計費,利于用戶節(jié)約用電。
3 水環(huán)熱泵系統(tǒng)的適應性、經濟性分析
3.1 適應性分析
從水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)的節(jié)能性可以看出水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)并不是在任何情況下都適用。對于某一特定建筑,必須根據(jù)建筑物的冷熱負荷曲線、使用情況、建筑物功能、所處環(huán)境等諸多因素綜合評價使用該系統(tǒng)是否節(jié)能、合適。根據(jù)其回收功能及國內外已有工程的應用經驗,總結出其適用范圍如下:
(1)建筑物內有低品味廢熱可供利用。
(2)從地理位置看,適用于冬季不太冷的地區(qū)。
(3)從建筑規(guī)模看,建筑物體型大,有明顯的內區(qū)和外區(qū)的劃分。同時需要制冷和制熱,而且排出的熱量與需要的熱量相近時最合適。
(4)制冷量不大,且需要獨立計量,個別房間或區(qū)域經常需在夜間或假日獨立使用的建筑。
(5)適用于冬季內區(qū)熱負荷較大的商場與辦公樓,可利用內區(qū)熱負荷來抵消外區(qū)熱負荷,時間越長,數(shù)量越大,經濟性能越好。
3.2 經濟性分析
(1)投資成本低。水環(huán)熱泵系統(tǒng)化整為零,比傳統(tǒng)中央空調系統(tǒng)經濟,沒有集中制冷機房、鍋爐房、空調機房,減少了占地面積;所需風管少;水管沒保溫系統(tǒng),節(jié)省了材料費;溫度裝置在熱泵機組中,節(jié)省控制室的投資。
(2)節(jié)省能源。水源熱泵機組具有比非水源熱泵機組效率高,電耗低,可同時供冷、供熱,實現(xiàn)系統(tǒng)內部能量平衡,達到節(jié)能目的。
(3)維修成本低。由于設備簡單,所以故障率低。
4 水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)的優(yōu)化設計
設計水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)時要掌握以下設計方法:
(1)系統(tǒng)設計的核心問題是要精確計算建筑物的冷熱負荷,確定建筑物各部分的使用功能。
(2)按實際室溫與循環(huán)水進水溫度選用WSHP機組,COP值要大,不能低于3.5。
(3)選用WSHP機組應考慮機外余壓是否足夠大,能否滿足實際系統(tǒng)的需要或根據(jù)機外余壓確定機組前后風管的尺寸。
(4)在修正WSHP機組夏季性能數(shù)據(jù)時,其循環(huán)水溫度應按當?shù)叵募臼彝鉂袂驕囟燃?~4℃來取值。
(5)校核每臺WSHP機組與環(huán)路供回水管連接的水壓差能否為機組提供所要求的水流量,如果不能調節(jié)環(huán)路配管管徑。
(6)選擇輔助加熱裝置,輔助加熱量一般為系統(tǒng)總熱負荷的10%~30%。多采用電加熱,太陽能熱水器或煤氣熱水器。
(7)環(huán)路循環(huán)水流量的最佳值范圍為0.1537~0.125m3/h,環(huán)路循環(huán)水流量若低于推薦值可能造成機組因高壓過高或溫度過低而停機。
(8)蓄熱水箱容積的確定,可按理論計算與估算兩種方法來確定。隨著蓄水量的增大,鍋爐能耗迅速減少。但當蓄水量增大到一定量后,鍋爐能耗趨于穩(wěn)定。
典型的水環(huán)熱泵系統(tǒng)設備及管路中單位冷量的最佳固有蓄水量為11L/kW。
5 結論
(1)水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)作為一種較新的空調方式,具有鮮明的特點,合理使用可以起到較好的節(jié)能效果。
(2)水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)是回收建筑物內余熱的系統(tǒng)。設計時,應先根據(jù)建筑物的特點、功能、使用情況,判斷該方案是否節(jié)能。
(3)水環(huán)熱泵空調系統(tǒng)作為一種新型的空調形式,在實際應用中還不多,設計時應借鑒國外成熟經驗,尋找最佳的應用切入點,使其發(fā)揮更大的作用。
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