喻紹江
摘要:空氣源熱泵供暖技術(shù),是一種新興的供暖技術(shù)。與傳統(tǒng)供暖技術(shù)相比,其具有能源消耗較低以及供暖持續(xù)穩(wěn)定等方面的優(yōu)勢(shì),一經(jīng)使用便得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可,學(xué)者對(duì)其研究與關(guān)注的力度也在不斷增加。本文將重點(diǎn)針對(duì)該項(xiàng)技術(shù)以及其具體應(yīng)用展開全面分析,旨在提高空氣熱源泵技術(shù)運(yùn)用水平,保證國內(nèi)北方地區(qū)供暖質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:熱泵技術(shù);供暖技術(shù);末端設(shè)備;應(yīng)用實(shí)例
國家政策的鼓勵(lì)與支持,使得熱泵技術(shù)在我國得到了迅速推廣與應(yīng)用,地源熱泵以及空氣源熱泵等技術(shù),成為了社會(huì)各界關(guān)注的熱點(diǎn)。其中空氣源熱泵技術(shù)發(fā)展極為迅猛,在寒冷地區(qū)以及嚴(yán)寒地區(qū)都得到了規(guī)模性的運(yùn)用,且應(yīng)用較為成功,對(duì)其進(jìn)行大規(guī)模使用已成必然趨勢(shì)。因此對(duì)其展開研究具有一定現(xiàn)實(shí)意義,值得進(jìn)行深度探討。
1、空氣源熱泵供暖技術(shù)及其應(yīng)用
1.1空氣源熱泵供暖系統(tǒng)
該項(xiàng)技術(shù)是以逆卡諾循環(huán)原理為基礎(chǔ)的一種環(huán)保、節(jié)能型供暖技術(shù),其會(huì)通過系統(tǒng)對(duì)在空氣中所獲取的低溫?zé)嵩催M(jìn)行集熱整合,以將其轉(zhuǎn)化成為高溫?zé)嵩?,進(jìn)而完成熱水供應(yīng)以及供暖需求。
空氣源熱泵是空氣源熱泵技術(shù)實(shí)施關(guān)鍵,其可以在為分散供暖提供熱源的同時(shí),完成相應(yīng)集中供暖要求?,F(xiàn)階段,熱泵供暖末端設(shè)備主要有散熱器、地板輻射以及風(fēng)機(jī)盤管等三種。
1.2供暖末端設(shè)備
按照空氣源熱泵效能比與特點(diǎn)要求,熱泵在進(jìn)行熱水供應(yīng)過程中,所供應(yīng)熱水溫度應(yīng)保持在技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的狀態(tài)下[1]。因此在使用該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行供暖時(shí),要在供暖末端使用低溫散熱設(shè)備,以對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量提供保障。
通過上文論述可以明確,目前較為常用的末端設(shè)備主要有三種,這三種設(shè)備特征與優(yōu)勢(shì)并不相同。其中,地板舒適度較好、能源消耗較低,且具有不占房間面積的優(yōu)勢(shì),但其卻存在著結(jié)構(gòu)復(fù)雜以及需要設(shè)置填充層等方面的弊端;散熱器安裝較為簡單、方便,維修也相對(duì)較為容易,用戶可以通過溫控閥對(duì)室內(nèi)溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),且有著泄露較少以及房間升溫較快等方面的優(yōu)勢(shì),但其卻有著占用室內(nèi)有效面積以及供暖能效比容易受到影響的問題;而風(fēng)機(jī)盤管則具有投資較少、升溫較快以及調(diào)節(jié)靈活等多方面的優(yōu)勢(shì),施工人員可以按照用戶具體要求,將其安裝在頂棚或者地面,能夠做到冷暖兩用,但卻有運(yùn)行噪音以及熱空氣利用效率差等狀況。所以有關(guān)人員要從實(shí)際出發(fā),合理對(duì)末端設(shè)備進(jìn)行選擇,以保證最終系統(tǒng)供暖質(zhì)量。
1.3供暖系統(tǒng)運(yùn)行
通過對(duì)供暖系統(tǒng)調(diào)節(jié)水溫曲線的分析可以發(fā)現(xiàn),供暖末期以及初期,地板供暖供水溫度為28℃,而散熱器供水溫度為40℃。在平均溫度為8℃左右的供暖期,整體熱泵運(yùn)行工況相對(duì)較為經(jīng)濟(jì)。而當(dāng)平均溫度達(dá)到零下10℃左右時(shí),供暖負(fù)荷一般都僅僅是供暖設(shè)計(jì)熱負(fù)荷的一半左右。而在嚴(yán)寒地區(qū),因?yàn)槎鞠鄬?duì)較為漫長,整體供暖時(shí)間會(huì)持續(xù)在4個(gè)月左右,所以供暖負(fù)荷不達(dá)標(biāo)情況可能會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)。
由于室內(nèi)溫度變化會(huì)對(duì)供暖期中的熱泵效能比COP值產(chǎn)生直接影響,所以熱泵供暖效能比是針對(duì)整體供暖期平均數(shù)值的,這一點(diǎn)需要引起有關(guān)人員的足夠重視。如果嚴(yán)寒地區(qū)進(jìn)入到最冷時(shí)期,此時(shí)需要借助其他熱源對(duì)熱負(fù)荷峰值進(jìn)行調(diào)節(jié),以保證空氣源熱泵能夠始終處于合理運(yùn)行狀態(tài)。
1.4熱泵采暖系統(tǒng)運(yùn)用與評(píng)價(jià)
以暖氣散熱片采暖系統(tǒng)為例。該類型供暖系統(tǒng)由傳統(tǒng)暖氣片與空氣源熱泵共同組成,定壓灌以及循環(huán)水泵等,會(huì)提前在熱泵內(nèi)集成,用戶在使用時(shí)只需將暖氣片與熱泵連接起來便可進(jìn)行供暖。如果系統(tǒng)保溫性能較好,且能夠按照45/40℃標(biāo)準(zhǔn)供回水溫差,則整體系統(tǒng)運(yùn)行就會(huì)取得較為理想的結(jié)果。在對(duì)傳統(tǒng)燃煤鍋爐進(jìn)行取代過程中,有關(guān)人員需要對(duì)暖氣片類型、系統(tǒng)連接方式以及建筑保溫情況等內(nèi)容進(jìn)行綜合考量,并要盡量選擇高溫空氣源熱泵設(shè)備。
該系統(tǒng)能夠直接代替?zhèn)鹘y(tǒng)鍋爐供暖模式,整體操作相對(duì)較為簡單,在對(duì)老舊建筑供暖方式進(jìn)行改造時(shí),可以直接通過此技術(shù),對(duì)燃煤鍋爐進(jìn)行取代。但卻存在著高溫供暖會(huì)對(duì)系統(tǒng)能效比產(chǎn)生影響的狀況,且在極度嚴(yán)寒地區(qū),可能需要通過增加熱源的方式,對(duì)供暖效果進(jìn)行保障?,F(xiàn)階段,空氣源熱泵產(chǎn)品技術(shù)更加成熟,能夠提供超過60℃的高溫出水,暖氣片對(duì)接技術(shù)問題得到了妥善解決。但此種方式效能比相對(duì)較低,節(jié)能效果并不理想,所以還需要不斷進(jìn)行改進(jìn)與優(yōu)化,以保證空氣源熱泵供暖系統(tǒng)使用持續(xù)性。
2、空氣熱泵供暖技術(shù)具體應(yīng)用實(shí)例
以甘肅省漳縣車站為例。本次項(xiàng)目位于漳縣大草灘鎮(zhèn),該地海拔約2600米,屬大陸性季風(fēng)季候,降水稀少,冬春寒冷干燥,冬季平均氣溫為零下12℃左右[2]。整體項(xiàng)目建筑面積為6000㎡,通過空氣源熱泵與地板采暖系統(tǒng)相結(jié)合的方式,為車站候車廳、售票廳、辦公房屋進(jìn)行供暖。由于本項(xiàng)目所處環(huán)境相對(duì)較為特殊,因此施工人員在頂戶以及邊戶都做了末端盤管密度強(qiáng)化,用戶室內(nèi)溫度都可以超過20℃。
供暖系統(tǒng)于2016年冬季開始正式運(yùn)作,項(xiàng)目共配有6臺(tái)空氣源熱泵機(jī)組,在零下3℃以上溫度時(shí),4臺(tái)設(shè)備會(huì)同時(shí)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn);而在零下3℃到零下10℃時(shí),或者溫度更加惡劣的環(huán)境中,機(jī)組運(yùn)行臺(tái)數(shù)也會(huì)隨之上升,項(xiàng)目整體運(yùn)行數(shù)據(jù)如表一。
該技術(shù)的運(yùn)用,有效提高了車站站房的供暖條件,切實(shí)改善了鐵路沿線供暖管理的困難。同時(shí)該項(xiàng)目還具有設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定以及能耗較小等方面的優(yōu)勢(shì),能夠有效解決煤炭污染以及資源過度浪費(fèi)的問題,運(yùn)用效果較為理想,值得進(jìn)行大范圍推廣。
結(jié)束語:
目前空氣源熱泵供暖技術(shù)已經(jīng)在國內(nèi)多地進(jìn)行試點(diǎn),根據(jù)試運(yùn)行結(jié)果表明,該項(xiàng)技術(shù)在夏熱冬冷地區(qū)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)較為突出,運(yùn)行質(zhì)量較為理想,供暖效果可以達(dá)到一定水平。因此,業(yè)內(nèi)人士有必要加大對(duì)該項(xiàng)技術(shù)研究與推廣的力度,要將該項(xiàng)技術(shù)與其他供暖技術(shù)有機(jī)結(jié)合在一起,制定出更多高效、節(jié)能的供暖方案,確保該項(xiàng)技術(shù)具有的優(yōu)勢(shì)能夠得到有效利用,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)理想化、綠色化供暖新模式。
參考文獻(xiàn):
[1]董重成,李立,劉元芳.空氣源熱泵供暖技術(shù)[J].供熱制冷,2016(12):60-64.
[2]胡文舉,張帥,李德英,等.北京地區(qū)空氣源熱泵供暖系統(tǒng)的應(yīng)用研究[J].流體機(jī)械,2017,45(7):58-61.