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      住宅中地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用

      2014-02-06 03:28:26屈高陽三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南三峽門472000
      中國房地產(chǎn)業(yè) 2014年16期
      關(guān)鍵詞:冷媒源熱泵熱量

      文/屈高陽 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南三峽門 472000

      住宅中地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的應(yīng)用

      文/屈高陽 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南三峽門 472000

      隨著生活水平的提高,人們對生活環(huán)境,生活質(zhì)量的要求越來越高,地?zé)岜每照{(diào)系統(tǒng)在建筑界的使用隨之而生,并有著高效節(jié)能、穩(wěn)定可靠,維護(hù)費用低,無環(huán)境污染等多方面優(yōu)點,在眾多使用人群中,住宅用戶占市場比例中的一大部分,本文從住宅的角度出發(fā),研究地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)在住宅中的應(yīng)用原理,優(yōu)缺點以及未來的發(fā)展前景。

      住宅;地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)原理;優(yōu)缺點;發(fā)展前景

      一、地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的工作機(jī)制

      (一)地?zé)嵩幢每照{(diào)系統(tǒng)的含義與工作原理

      熱泵中包括一種新型能源利用技術(shù),即地源熱泵空調(diào)系統(tǒng),其工作能量是利用淺層地能實現(xiàn)制冷供熱,是一種熱泵式的設(shè)備,它可以實現(xiàn)冷量和熱量之間的轉(zhuǎn)換是依賴卡諾循環(huán)原理和逆卡諾循環(huán)原理。地源熱泵通俗的說是將土壤中的冷量和熱量轉(zhuǎn)移,主要目的在于實現(xiàn)空調(diào)制冷和采暖。地?zé)嵩幢靡粋€年度還能形成一個冷熱循環(huán),土壤內(nèi)蘊含巨大的儲冷儲熱能力,夏季建筑物所使用的冷量來源于地下,冬季地源將熱量由地下轉(zhuǎn)入建筑物供人利用,如此循環(huán)往復(fù)。

      (二)地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)在住宅中的應(yīng)用機(jī)制

      1.地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的制冷模式在居住環(huán)境中的應(yīng)用

      地源熱泵機(jī)組的內(nèi)部裝有壓縮機(jī)裝置,它可以通過對冷媒作用使機(jī)組處于制冷狀態(tài),促進(jìn)氣體與液體之間的轉(zhuǎn)化與循環(huán),風(fēng)機(jī)盤管循環(huán)所產(chǎn)生的熱量被冷媒吸收,加快蒸發(fā)器內(nèi)冷媒的蒸發(fā),冷媒循環(huán)工作和冷凝器當(dāng)中的冷媒凝結(jié)一同作用,隨后冷媒所產(chǎn)生的熱量由水路循環(huán)帶向地水、地下水和土壤當(dāng)中等。經(jīng)過風(fēng)機(jī)盤管將室內(nèi)熱量向地下水中傳遞的過程中,房間供冷溫度以13℃最適宜。

      2.地源熱泵供暖模式在住宅環(huán)境下的應(yīng)用

      當(dāng)?shù)卦礋岜脵C(jī)組處于供暖狀態(tài)時,調(diào)整換向閥可改變冷媒流動方向,此時壓縮機(jī)對冷媒做功。來自于地下的水路循環(huán)可以吸收土壤里、地表水、地下水中部分熱量,利用冷凝器內(nèi)冷媒蒸發(fā)的工作原理,將水路循環(huán)的產(chǎn)熱融入冷媒中,冷媒循環(huán)工作時,蒸發(fā)器內(nèi)的冷媒冷凝就可對風(fēng)機(jī)盤管循環(huán)的產(chǎn)熱進(jìn)行吸收。所以,地下熱量被永不停歇的輸入室內(nèi),室溫?zé)犸L(fēng)超過35℃,為房間提供暖源。

      二、住宅中地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)工作原理的利弊

      (一)住宅中地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)工作原理的益處

      1.可再生資源

      地源熱泵的工作機(jī)制是能夠進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換的制冷供暖的空調(diào)系統(tǒng),它利用地球所儲的太陽能資源為冷熱源,充分利用可再生清潔能源技術(shù)。地表土壤和水體形成一個天然巨大的太陽能集熱器,它可以收集來自于太陽能輻射量能量的500倍以上,地源熱泵還是一個巨大的動態(tài)平衡系統(tǒng),地表土壤和水體共同維持能量接受與散發(fā)的平衡,其所儲存的巨大的太陽能與地能是地源熱泵技術(shù)的能源保障。

      2.高效節(jié)能性

      地源熱泵機(jī)組的工作溫度高于環(huán)境空氣溫度,相比而言,地源熱泵機(jī)組在冬季可利用土壤或水體的溫度范圍為12-22℃,地源-熱泵循環(huán)系統(tǒng)中能效隨著蒸發(fā)溫度的提高而上升;機(jī)組在夏季可利用土壤或水體溫度的范圍為18-32℃,空氣溫度相比低于環(huán)境空氣溫度,制冷系統(tǒng)的冷凝溫度也逐步降低,風(fēng)冷式與冷卻塔式制冷效果與效率明顯低于地源熱泵式,因此也節(jié)省了30%-40%的費用。投入1KW的電能可獲得四倍以上的熱能或冷量。

      3.環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益提高

      地源熱泵機(jī)組運行的過程中,具有耗水少、不污染水、不需要鍋爐、冷卻塔、還可以節(jié)約堆放燃料廢物的場地,大大提高了環(huán)保效益。另一方面,土壤源地源熱泵系統(tǒng)遭到廢棄時,地下的熱交換管道難以取出處理,因此造成打井區(qū)域的地下污染,地源熱泵機(jī)組在電力消耗方面比空氣源熱泵少40%以上,比電供暖少70%以上,其制熱系統(tǒng)將燃?xì)忮仩t效率提升50%左右,高出燃油爐效率的75%。

      4.一機(jī)多用,變通力強(qiáng)

      地源熱泵系統(tǒng)在生產(chǎn)生活中可提供制冷供暖和生活熱水,一機(jī)多種功能,整套系統(tǒng)是鍋爐和空調(diào)兩個系統(tǒng)功能的地源熱泵系統(tǒng)對要求同時要求具有供熱和供冷功能的建筑物頗具優(yōu)勢,節(jié)省能源的同時也減少了設(shè)備的初投資。地源熱泵系統(tǒng)可適應(yīng)于賓館,居住小區(qū),公寓,廠房,商場,辦公樓等建筑地區(qū),小型地源熱泵系統(tǒng)也可為別墅住宅提供制冷,供熱方便。

      5.自動運行

      地源熱泵系統(tǒng)的工況穩(wěn)定,因此其設(shè)計較為簡單劃一;機(jī)組運行平穩(wěn),售后維護(hù)費用少;可操控性強(qiáng),壽命長。

      (二)住宅中地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的工作原理及弊端

      事物具有兩面性,地源熱泵系統(tǒng)受到來自不同地區(qū)以及不同用戶,不同國家的能源政策和燃料價格變動等因素的影響,在實際工作中也表現(xiàn)出部分缺點;一次性投資及運營費根據(jù)用戶不同而有所差異;常年開采地下水,地源熱泵系統(tǒng)會受到地下水水資源的制約,地源熱泵系統(tǒng)使用過的地下水可以二次回收灌溉,對水體無害。

      地源熱泵技術(shù)在實際應(yīng)用中面臨的問題是“土壤熱不平衡”。南方地區(qū)一年四季多為供冷,熱量多注入地下;北方地區(qū)冬季供暖需求增大,熱量多來源于土壤,長此以往,土壤溫度逐漸失衡,生態(tài)系統(tǒng)遭到破壞。夏熱冬暖地區(qū)對夏季需供冷量大于冬季供熱量,其他熱量經(jīng)由冷卻塔冷卻,少部分進(jìn)入余熱回收系統(tǒng)用于生活供水,這對緩解土壤熱不平衡問題大有裨益。

      三、與其他制冷供熱系統(tǒng)相比,地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)在住宅中應(yīng)用的優(yōu)點

      地源熱泵機(jī)組在冬季可以利用土壤或者水體溫度范圍為12-22℃,其溫度較大于環(huán)境空氣溫度,熱泵循環(huán)的能效隨蒸發(fā)溫度的提升而逐步增加;熱泵機(jī)組在夏季可利用土壤或者水體溫度范圍為18-32℃,比環(huán)境空氣溫度稍低,機(jī)組制冷系統(tǒng)的冷凝溫度的降低使其制冷優(yōu)勢大于風(fēng)冷式和冷卻塔式,節(jié)省了30%-40%的供熱制冷經(jīng)費,1kw的電能至少可得到4-5kw以上的供暖制冷能量。地源熱泵系統(tǒng)相比較傳統(tǒng)鍋爐(電與燃料)的供熱系統(tǒng)而言,傳統(tǒng)鍋爐的供熱系統(tǒng)可轉(zhuǎn)化的熱能僅為全部電能的90%或燃料內(nèi)能的70%-90%,投入用戶供暖和制冷當(dāng)中,這節(jié)省了電鍋爐加熱三分之二的電能以及二分之一左右的燃料鍋爐能量,地源熱泵系統(tǒng)在全年的溫度大約恒定在10-25℃,制冷與制熱系數(shù)高達(dá)3.5-4.4,高出傳統(tǒng)空氣源熱泵系統(tǒng)40%,運行經(jīng)費也僅為普通中央空調(diào)的50%-60%。所以,科技發(fā)展的幾年來,地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)在北美、中歐、北歐等多個國家取得顯著成效,而中國地源熱泵市場逐漸復(fù)蘇,預(yù)計在不遠(yuǎn)的將來,地源熱泵技術(shù)將成為最有效最普遍的供暖制冷空調(diào)技術(shù)。

      (一)地源熱泵系統(tǒng)與其他加熱制冷方式在能源消耗方面的比較:

      加熱方式能源消耗百分比

      地源熱泵 30%

      柴油鍋爐 60%

      液化氣 70%

      電加熱 100%

      通過比較可知,地源熱泵加熱系統(tǒng)是最節(jié)能減耗的。

      (二)地源熱泵中央空調(diào)與傳統(tǒng)中央空調(diào)的優(yōu)勢區(qū)別

      1.環(huán)境保護(hù)因素

      根據(jù)土壤源熱泵系統(tǒng)的運行原理可知,土壤源熱泵系統(tǒng)屬于天然綠色環(huán)??照{(diào),無論是在冬季還是夏季運行,其對建筑外大氣環(huán)境的不良影響少之又少。普通中央空調(diào)系統(tǒng)所產(chǎn)生的廢熱或水蒸氣直接排向大氣,對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。土壤源熱泵系統(tǒng)是以地球表面淺層地?zé)豳Y源為冷熱源,這種利用清潔和可再生能源的方式是可持續(xù)發(fā)展的必然要求。

      2.運行效率

      普通中央空調(diào)系統(tǒng)無論是在風(fēng)冷熱泵機(jī)組還是在冷卻塔冷水機(jī)組的設(shè)置上,都受到來自外界天氣條件的制約,主機(jī)的供冷量、供熱量不足,難以滿足空調(diào)區(qū)的供冷或供熱需求,對夏熱冬冷地區(qū)的作用效果下降,運行效率降低。與之不同的是,地源熱泵機(jī)組與外界換熱的媒介是大地,大地溫度相對穩(wěn)定,受空氣影響小,因此,地源熱泵系統(tǒng)的運行效率高于普通中央空調(diào)系統(tǒng)。

      3.經(jīng)濟(jì)因素

      地源熱泵系統(tǒng)集合了采暖、空調(diào)制冷和提供生活熱水的功能,整套系統(tǒng)代替了傳統(tǒng)了供熱鍋爐和制冷空調(diào)以及生活用水加熱等系統(tǒng),降低成本投入的同時,經(jīng)濟(jì)又環(huán)保。

      4.運行成本

      地源熱泵系統(tǒng)的運行特點是有目共睹的:地源熱泵消耗1kw的能量,用戶在使用過程中可獲得4kw的冷量或者熱量,制冷制熱系數(shù)達(dá)到4以上,高出傳統(tǒng)空氣源熱泵系統(tǒng)能源利用率的40%以上,其花費也僅為傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)50%-60%。在相同制冷制熱效率下,地源熱泵主機(jī)的輸入功率相對較小,這對全年時間需要使用空調(diào)的場所,大大的降低了其運營成本。鍋爐的能源利用率一般為70%-90%,但是地源熱泵系統(tǒng)的節(jié)能總量達(dá)到了鍋爐加熱的三分之二,也是燃料鍋爐的一半左右。

      四、住宅中地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的前景

      “十二五”期間,我國通過地源熱泵系統(tǒng)實現(xiàn)供暖制冷的總面積高達(dá)3.5億平方米,全部地?zé)崮荛_發(fā)利用的市場規(guī)模將超過700億元。國家能源局等4部委對快速促進(jìn)地?zé)崮艿拈_發(fā)與發(fā)展提出了指導(dǎo)意見(2013)48號至2015年,近年來,我國地?zé)崮苜Y源分布明確,因此建立完整的國家地?zé)崮苜Y源數(shù)據(jù)和信息服務(wù)體系迫在眉睫?,F(xiàn)今我國地?zé)峁┡娣e普及,已超過5億平方米,地?zé)岬陌l(fā)電裝機(jī)容量也高達(dá)10萬千瓦,是2000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的使用量,該系統(tǒng)是融合地?zé)崮苜Y源評價,開發(fā)與利用技術(shù),產(chǎn)業(yè)服務(wù)等為一體的體系。至2020年以后,地?zé)崮苜Y源的利用量等于5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,地?zé)崮墚a(chǎn)業(yè)開發(fā)技術(shù)和體系趨于完整。

      [1]哈爾濱工業(yè)大學(xué)理論力學(xué)教研室.理論力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2015.

      [2]陸建瓴,地源熱泵中央空調(diào)節(jié)能控制的系統(tǒng)研究[J].民營科技.2015(09):203-204.

      [3]張臣,地源熱泵技術(shù)在現(xiàn)代特殊建筑領(lǐng)域中的科學(xué)應(yīng)用[J].科技望.2015(27):110-111.

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