王士軍,劉 珊,劉 頌(上海市建筑科學(xué)研究院有限公司, 上海 201108)
建筑節(jié)能已成為我國(guó)節(jié)能減排工作的重點(diǎn),各重點(diǎn)用能單位都建立了節(jié)能減排的計(jì)劃,并在“十三五”期間實(shí)施了多項(xiàng)節(jié)能改造項(xiàng)目。本文所述項(xiàng)目為上海某科研實(shí)驗(yàn)樓,建筑面積約 23 000 m2,需要長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)熱水,每日需求的熱水供應(yīng)量也基本持平,目前采用電加熱熱水系統(tǒng)供應(yīng)熱水。為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的號(hào)召,需對(duì)電加熱熱水系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造。在改造電加熱熱水系統(tǒng)過程中對(duì)各種熱水供應(yīng)方式耗能情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、比較,核算項(xiàng)目的投資回報(bào)率和節(jié)能減排量。
電加熱熱水系統(tǒng)以電力為能源,而空氣源熱泵和太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)都利用了可再生能源取熱,所以更加符合節(jié)能減排理念??諝庠礋岜脽崴到y(tǒng)是利用逆卡諾原理,吸收空氣中大量的低溫?zé)崮埽ㄟ^壓縮機(jī)的壓縮,以利用極少電能變?yōu)楦邷責(zé)崮艿臒岜眉夹g(shù)。其缺點(diǎn)是由于空氣能是分散、低品位的能源,制熱速度慢,制熱效率不高,甚至受地域限制,在冬季寒冷地區(qū)盤管容易出現(xiàn)結(jié)霜的問題。太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)是指將通過太陽(yáng)能集熱器把太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成熱能,再通過熱水循環(huán)泵輸送到儲(chǔ)熱水箱。太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)高效節(jié)能、綠色環(huán)保是其顯著優(yōu)勢(shì),缺點(diǎn)則是能效利用不連續(xù)、不穩(wěn)定,受到太陽(yáng)輻照因素影響較大,特別是在冬季輻照度低的季節(jié)太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換效率更低。
本文重點(diǎn)介紹了空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)在實(shí)際項(xiàng)目中的節(jié)能效果,將空氣源熱泵和太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)二者優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來(lái)。同時(shí)有效避免劣勢(shì),成為環(huán)保節(jié)能、運(yùn)行穩(wěn)定、能源利用率高的建筑節(jié)能推廣項(xiàng)目。通過比較電加熱熱水供應(yīng)方式、空氣源熱泵熱水供應(yīng)方式、空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)相結(jié)合的熱水供應(yīng)方式的運(yùn)行能耗情況,以空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)相結(jié)合的節(jié)能減排效果更加突出。
電加熱熱水系統(tǒng)是讓電流通過電阻絲發(fā)熱來(lái)加熱熱水的系統(tǒng)。具有加熱均勻、供熱量穩(wěn)定、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、反應(yīng)靈敏以及便于實(shí)行自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn)。但是,用電加熱器要耗費(fèi)較多電能,電阻絲加熱存在漏電等不安全因素,且電阻絲的使用壽命有限,所以加熱量較多的部位不宜采用電加熱器。
原日均電熱水爐用電量見圖 1,電加熱熱水系統(tǒng)耗能統(tǒng)計(jì)時(shí)間周期為 2019 年 7 月 17 日~2019 年 8 月 3 日。
圖 1 日均電熱水爐用電量
根據(jù)統(tǒng)計(jì)的電加熱用電量可知,每日電加熱的用電量基本維持在 320.00 kWh 左右,這說明每日熱水供應(yīng)的需求量基本穩(wěn)定。
空氣源熱泵熱水系統(tǒng)組成包括空氣源熱泵機(jī)組、蓄熱水箱、循環(huán)水泵、管路。熱水通過空氣源熱泵加熱,經(jīng)由循環(huán)水泵到蓄熱水箱中,再?gòu)男顭崴涔┲劣脩???諝庠礋岜脽崴到y(tǒng)與太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)架構(gòu)類似。空氣源熱泵壓縮機(jī)將回流的低壓冷媒壓縮后,變成高溫高壓的氣體排出,高溫高壓的冷媒氣體流經(jīng)在水箱外面的換熱銅管,熱量經(jīng)銅管傳導(dǎo)到水箱內(nèi),冷卻下來(lái)的冷媒在壓力的持續(xù)作用下變成液態(tài),經(jīng)膨脹閥后進(jìn)入蒸發(fā)器。由于蒸發(fā)器的壓力驟然降低,因此液態(tài)的冷媒在此迅速蒸發(fā)變成氣態(tài),并吸收大量的熱量。在空氣源熱泵機(jī)組風(fēng)扇的作用下,大量的空氣流過空氣源熱泵蒸發(fā)器外表面,空氣中的能量被蒸發(fā)器吸收,空氣溫度迅速降低,變成冷氣釋放。隨后吸收了一定能量的冷媒回流到空氣源熱泵壓縮機(jī),不斷進(jìn)行循環(huán)吸收空氣中的熱量。
本次選用 3 臺(tái)額定制熱量為 45 kW 的空氣源熱泵熱水機(jī),系統(tǒng)供應(yīng)熱水統(tǒng)計(jì)時(shí)間周期為 2019 年 8 月 5日~2019 年 8 月 18 日??諝庠礋岜孟到y(tǒng)每日用電量基本維持在 116.00 kWh 左右,見圖 2。
圖 2 日均空氣源熱泵用電量
空氣源熱泵熱水系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)的電熱元件、燃料直接加熱的方式,從而杜絕了漏電、漏氣等安全隱患,具有更卓越的安全性能??諝庠礋岜脽崴到y(tǒng)出水量大,出水溫度穩(wěn)定,保證熱水 24 h 充足供應(yīng),使用舒適度高??諝庠礋岜脽崴到y(tǒng)只是將周圍空氣中的熱量轉(zhuǎn)移到水中,完全做到零排放,綠色環(huán)保模塊化設(shè)計(jì),節(jié)能效果明顯,運(yùn)行費(fèi)用很低。通過實(shí)際使用空氣源熱泵熱水系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析,耗電量只有電加熱的 1/3。
空氣源熱泵系統(tǒng)可以單獨(dú)產(chǎn)生熱水,也經(jīng)常用在太陽(yáng)能系統(tǒng)中,作為系統(tǒng)的輔助熱源。
空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)充分利用了可再生無(wú)污染的太陽(yáng)能資源,通過高效的熱泵技術(shù)使資源得到最有效的利用,是目前制備熱水最節(jié)能的方式之一。
本次太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)安裝金屬玻璃真空管太陽(yáng)能集熱器60 組,集熱器集熱面積 120 m2,為短期蓄熱集中,強(qiáng)制循環(huán)、二次換熱太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)。采用由太陽(yáng)能集熱器產(chǎn)生的熱水為主熱源,集中供給各用熱水點(diǎn),并設(shè)有熱水循環(huán)泵強(qiáng)制同程機(jī)械循環(huán)、動(dòng)態(tài)回水,以保證熱水供回水溫度 60 ℃/55 ℃。
太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)循環(huán)采用定溫溫差循環(huán),即當(dāng)集熱器溫度 T 1-儲(chǔ)熱水箱溫度 T 2≥8 ℃ 時(shí),系統(tǒng)循環(huán)泵啟動(dòng),集熱器中的高溫?zé)崦捷斔椭寥莘e式水箱進(jìn)行換熱。當(dāng)水箱溫度 T2 達(dá)到設(shè)定溫度 60 ℃,或集熱器溫度 T 1-儲(chǔ)熱水箱溫度T2 ≤2 ℃ 時(shí),系統(tǒng)循環(huán)泵停止運(yùn)行。
本次空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)時(shí)間周期為2019 年 8 月 18 日~2019 年9 月 18 日。氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)每日用電量基本維持在 70.00 kWh 左右,見圖 3。
圖 3 日均空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)用電量
通過比較電加熱熱水系統(tǒng)、空氣源熱泵系統(tǒng)、空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng),可以看出 3 種形式的供熱水系統(tǒng)日均能耗情況。如果將電加熱系統(tǒng)的能耗當(dāng)作 1,則空氣源熱泵供熱水可實(shí)現(xiàn)節(jié)能率為 68%,空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)供熱水可實(shí)現(xiàn)節(jié)能率為 78%,以上節(jié)能率還忽略了夏冬季溫度變化因素、天氣多云等因素的影響。通過估算,目前該科研實(shí)驗(yàn)樓采用空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)形式可以實(shí)現(xiàn)年能耗節(jié)約量為 100 000.00 kWh,等價(jià)節(jié)約了約360 GJ,減少了約 100 t CO2的排放。
本文重點(diǎn)介紹了空氣源熱泵輔助太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)在實(shí)際項(xiàng)目中的節(jié)能效果,將空氣源熱泵和太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)二者優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來(lái)。同時(shí)有效避免劣勢(shì),成為環(huán)保節(jié)能、運(yùn)行穩(wěn)定、能源利用率高的建筑節(jié)能推廣項(xiàng)目。