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      嚴(yán)寒地區(qū)污水源熱泵供暖系統(tǒng)運(yùn)行效果分析

      2020-06-03 13:48:32李明柱李亞男
      關(guān)鍵詞:源熱泵熱泵溫差

      李明柱,李亞男

      吉林建筑大學(xué) 市政與環(huán)境工程學(xué)院,長春 130118

      0 引言

      隨著“資源節(jié)約型,環(huán)境友好型”社會建設(shè)的不斷推進(jìn),減少能源消耗和開發(fā)新能源越來越受到人們的重視[1].污水源熱泵以其節(jié)能性、環(huán)保性和可再生性等優(yōu)點(diǎn)顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?因此,污水源熱泵系統(tǒng)的研究與應(yīng)用正在逐漸增多.

      而對于比較主流的間接式污水源熱泵系統(tǒng)因?yàn)槎嘁惶字薪樗h(huán)系統(tǒng),同等條件下,間接式系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用較高,這也意味著間接式系統(tǒng)的節(jié)能潛力更大,該研究有利于推廣間接式污水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用.目前,少部分學(xué)者對污水源熱泵系統(tǒng)的研究焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到對實(shí)際工程運(yùn)行效果的研究.因此,對嚴(yán)寒地區(qū)污水源熱泵供暖系統(tǒng)運(yùn)行效果的研究具有現(xiàn)實(shí)意義[2-3].為了掌握系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況,本文對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)測與節(jié)能分析,對嚴(yán)寒地區(qū)2018年~2019年供暖季的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,分析系統(tǒng)的運(yùn)行效果和系統(tǒng)運(yùn)行的影響因素,可對污水源熱泵系統(tǒng)的日后設(shè)計(jì)和系統(tǒng)性能優(yōu)化提供參考.

      1 工程概況

      1.1 建筑及設(shè)備選型概況

      本研究中的建筑位于嚴(yán)寒地區(qū),其總的建筑面積為31 000 m2,冬季供暖面積為27 682 m2,夏季供冷面積為23 995 m2.該賓館以原生污水為污水源,采用間接式污水源熱泵系統(tǒng),為賓館冬季供熱、夏季供冷,全年供應(yīng)生活熱水.

      系統(tǒng)由2臺單螺桿式水源熱泵機(jī)組(一用一備),中介水泵和熱水循環(huán)泵都采用變頻泵,因水泵能耗在熱泵系統(tǒng)中占有相當(dāng)大的比例,降低水泵能耗對整個(gè)系統(tǒng)的節(jié)能具有重要意義[4],其機(jī)組主要參數(shù)如表1所示,設(shè)備的參數(shù)如表2所示.

      表1 機(jī)組型號參數(shù)

      表2 主要設(shè)備參數(shù)

      供暖季,根據(jù)室外溫度變化對建筑熱負(fù)荷變化的影響,設(shè)定用戶側(cè)供水溫度在40 ℃~48 ℃變化.根據(jù)中介水冬季回水溫度最低值設(shè)定為7.5 ℃,供水溫度最高值設(shè)定為9.5 ℃,來決定污水泵的啟停.系統(tǒng)的運(yùn)行策略為兩臺機(jī)組按需啟停,燃油鍋爐在冬季極寒天氣輔助建筑采暖.污水池24 h提供城市污水,保證機(jī)組的正常運(yùn)行,需要定時(shí)、定期清理中介水-污水換熱器.

      1.2 系統(tǒng)工作原理

      該污水源熱泵系統(tǒng)分為3個(gè)循環(huán),即污水循環(huán)、中介水循環(huán)和用戶側(cè)循環(huán)水循環(huán).系統(tǒng)的工作原理如圖1所示.

      (1)污水循環(huán). 城市原生污水在污水泵的帶動下與殼管式換熱器進(jìn)行反復(fù)換熱,將熱量傳遞給中介水,然后排出.

      (3)用戶側(cè)循環(huán)水循環(huán). 被加熱的制冷劑通過電力做工在熱泵中循環(huán),將熱量傳遞給用戶側(cè)循環(huán)水,通過分水器分到末端裝置對室內(nèi)進(jìn)行供暖,然后通過集水器回流,準(zhǔn)備下一次循環(huán)[5-6].

      圖1 污水源熱泵系統(tǒng)供暖季原理示意

      2 數(shù)據(jù)來源及主要分析參數(shù)

      本文基于2018年~2019年供暖季系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,數(shù)據(jù)來源于智能控制系統(tǒng)自動采集的數(shù)據(jù).分析的主要參數(shù)有污水供回水溫度,中介水供回水溫度,循環(huán)水供回水溫度,熱泵機(jī)組吸熱負(fù)荷、制熱負(fù)荷和耗電負(fù)荷,機(jī)組性能系數(shù)COPunit和系統(tǒng)性能系數(shù)COPsys.污水的適宜性分析中,數(shù)據(jù)的選取區(qū)間為整個(gè)供暖季的污水進(jìn)出口溫度.而其他參數(shù)的分析,根據(jù)《可再生能源建筑應(yīng)用工程評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50801—2013)[7]要求,規(guī)定了系統(tǒng)測試的時(shí)機(jī),測試時(shí)間應(yīng)在供熱15 d之后進(jìn)行.因此,選擇典型供暖日期計(jì)58 d的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析.數(shù)據(jù)采集期間,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定.

      參數(shù)計(jì)算如下所示[8]:

      Qs=24×Vs×ρs×Cs×Δts

      (1)

      Qs=24×250×1 000×4.178×2=5.014×107kJ/d

      式中,Qs為污水干渠賦存的熱量,kJ/d;Vs為污水流量,由設(shè)置在污水源與污水換熱器之間污水循環(huán)系統(tǒng)中的流量傳感器測量,經(jīng)實(shí)測該污水流量為250 m3/h;ρs為進(jìn)出污水換熱器的污水的平均密度,近似按1 000 kg/m3計(jì)取;Cs為污水的比熱容,近似按4.178 kJ/(kg·℃)計(jì)取;Δts=tsi-tso為污水進(jìn)出污水換熱器的進(jìn)出口溫差,℃,其中污水進(jìn)污水換熱器的進(jìn)口溫度tsi、污水出污水換熱器的出口溫度tso均由設(shè)置在污水源與污水換熱器之間污水循環(huán)系統(tǒng)中的溫度傳感器測量,經(jīng)實(shí)測該進(jìn)出口溫差為2 ℃.

      Qc,ideal=Qs×COP/(COP-1)

      (2)

      Qc,ideal=5.014×107×4.7/(4.7-1)=6.369×107kJ/d

      式中,Qc,ideal為污水換熱器無熱損失且不計(jì)污水、中介水泵耗功理想條件下熱泵機(jī)組可提供的最大熱量,kJ/d;COP為熱泵機(jī)組制熱性能系數(shù),按均值4.7計(jì)取.

      Qc,ideal經(jīng)換算得:

      qc,ideal=Qc,ideal/(24×3 600)=6.369×107/(24×3 600)=737 kW

      (3)

      式中,qc,ideal為污水換熱器無熱損失且不計(jì)污水、中介水泵耗功理想條件下熱泵機(jī)組可提供的最大熱負(fù)荷,kW.

      (4)

      式中,qe為熱泵機(jī)組逐日吸熱負(fù)荷,kW;ρe為進(jìn)出熱泵機(jī)組蒸發(fā)器的中介水的平均密度,按1 000 kg/m3計(jì)取;ce為進(jìn)出熱泵機(jī)組蒸發(fā)器的中介水的平均比熱容,按4.178 kJ/(kg·℃)計(jì)取;Ve為進(jìn)出熱泵機(jī)組蒸發(fā)器的中介水的流量,m3/h,其由設(shè)置在污水換熱器與熱泵機(jī)組之間中介水循環(huán)系統(tǒng)中的流量傳感器測量;Δte=tei-teo為中介水進(jìn)出熱泵機(jī)組蒸發(fā)器的進(jìn)出口溫差,℃,其中中介水進(jìn)熱泵機(jī)組蒸發(fā)器的進(jìn)口溫度tei、中介水出熱泵機(jī)組蒸發(fā)器的出口溫度teo均由設(shè)置在污水換熱器與熱泵機(jī)組之間中介水循環(huán)系統(tǒng)中的溫度傳感器測量,經(jīng)實(shí)測可得該進(jìn)出口溫差.

      通過一次次地迭代和交付,項(xiàng)目進(jìn)入了一個(gè)等節(jié)奏的開發(fā)節(jié)奏。這時(shí)候,團(tuán)隊(duì)成員可以正確估算自己的合理計(jì)劃,開始避免初期迭代中出現(xiàn)的武斷地、不切實(shí)際的沖刺目標(biāo)。同時(shí)為了保持敏捷型團(tuán)隊(duì)的工作強(qiáng)度波動,需要視情況派發(fā)或減去并行項(xiàng)目的兼職任務(wù)。

      (5)

      式中,qc為熱泵機(jī)組逐日供熱負(fù)荷,kW;ρc為進(jìn)出熱泵機(jī)組冷凝器的循環(huán)水的平均密度,按1 000 kg/m3計(jì)取;cc為進(jìn)出熱泵機(jī)組冷凝器的循環(huán)水的平均比熱容,按4.178 kJ/(kg·℃)計(jì)取;Vc為進(jìn)出熱泵機(jī)組冷凝器的用戶側(cè)循環(huán)水的流量,m3/h,其由設(shè)置在熱泵機(jī)組與熱用戶之間用戶側(cè)循環(huán)水循環(huán)系統(tǒng)中的流量傳感器測量;Δtc=tco-tci為循環(huán)水進(jìn)出熱泵機(jī)組冷凝器的進(jìn)出口溫差,℃,其中循環(huán)水進(jìn)熱泵機(jī)組冷凝器的進(jìn)口溫度tci、循環(huán)水出熱泵機(jī)組冷凝器的出口溫度tco均由設(shè)置在熱泵機(jī)組與熱用戶之間用戶側(cè)循環(huán)水循環(huán)系統(tǒng)中的溫度傳感器測量,經(jīng)實(shí)測可得該進(jìn)出口溫差.

      COPunit=qc/Php

      (6)

      式中,COPunit為熱泵機(jī)組的制熱性能系數(shù);Php為熱泵機(jī)組耗電負(fù)荷,kW,其由電度表測量換算.

      COPsys=qc/(Php+∑Pwp,i)

      (7)

      式中,COPsys為系統(tǒng)的制熱性能系數(shù);∑Pwp,i為系統(tǒng)中的各類水泵耗電負(fù)荷之和,kW,其由電度表測量換算.

      3 系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行效果

      3.1 污水適宜性

      由圖2可知,污水溫度在6.7 ℃~12.3 ℃變化,污水的進(jìn)出口最小溫差為1 ℃,最大溫差為3 ℃,一般情況進(jìn)出口溫差在2 ℃左右波動.而嚴(yán)寒地區(qū)整個(gè)供暖季室外氣溫變化大,但由圖2可知,污水溫度變化幅度小,受氣候影響小.因而,污水的水溫比較穩(wěn)定,可作為穩(wěn)定的熱源.

      圖2 污水進(jìn)出口溫度及其溫差

      3.2 中介水、循環(huán)水供回水溫度

      中介水進(jìn)出蒸發(fā)器與末端用戶循環(huán)水進(jìn)出冷凝器的溫度隨時(shí)間的變化情況,直接影響熱泵機(jī)組的瞬時(shí)放熱量和吸熱量,圖3給出了典型供暖期間的中介水、循環(huán)水進(jìn)出口溫度及溫差.

      由圖3可知,中介水供水溫度為6.1 ℃~10.1 ℃,平均值為8.1 ℃,回水溫度平均值為6.5 ℃,供回水溫差平均值為1.7 ℃.用戶側(cè)循環(huán)水的供水溫度46.8 ℃~49.6 ℃,平均值為48.1 ℃,用戶側(cè)的回水溫度平均值為44 ℃,供回水溫差的平均值為4.1 ℃,中介水、循環(huán)水產(chǎn)生的供回水溫差小.

      圖3 中介水、循環(huán)水進(jìn)出口溫度及其溫差

      3.3 熱泵機(jī)組逐日吸熱負(fù)荷、制熱負(fù)荷及耗電功率

      圖4給出了供暖測試期間熱泵機(jī)組吸熱負(fù)荷、制熱負(fù)荷和耗電負(fù)荷隨日期的變化情況.由圖4可知,熱泵機(jī)組的耗電負(fù)荷隨日期的變化很小,趨于穩(wěn)定,而其吸熱負(fù)荷和制熱負(fù)荷則變化較大.測試期間,熱泵機(jī)組平均吸熱負(fù)荷為479 kW、平均制熱負(fù)荷為708 kW、平均耗電負(fù)荷為204 kW.

      圖4 熱泵機(jī)組逐日吸熱負(fù)荷、制熱負(fù)荷和耗電負(fù)荷

      圖5 COP曲線

      3.4 熱泵機(jī)組、系統(tǒng)制熱性能系數(shù)

      熱泵機(jī)組是熱泵供暖系統(tǒng)中的核心設(shè)備,機(jī)組能效是系統(tǒng)能效的主要影響因素,因此,有必要對機(jī)組實(shí)際運(yùn)行性能進(jìn)行測試和評價(jià).經(jīng)計(jì)算,測試期間系統(tǒng)的性能系數(shù)COPsys和機(jī)組的性能系數(shù)COPunit變化情況如圖5所示.

      由圖5可知,機(jī)組COPunit的平均值為4.7,系統(tǒng)COPsys的平均值為為2.5.供暖季測試期間,系統(tǒng)性能系數(shù)COPsys逐日變化趨于穩(wěn)定,說明系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定、情況良好;機(jī)組性能系數(shù)COPunit逐日在其平均值上下波動變化且幅度較大,表明機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定.

      4 結(jié)論

      (1)2018年~2019年供暖季污水溫度在6.7 ℃~12.3 ℃之間波動,供暖初、末期污水溫度稍高,整個(gè)供暖期污水進(jìn)出口溫差相對穩(wěn)定,穩(wěn)定在2 ℃,且計(jì)算得出了理想條件下污水源熱泵機(jī)組可利用的最大熱負(fù)荷為737 kW,該負(fù)荷可滿足除極寒天氣外的供暖需求,所以污水適合作熱泵供暖的低位可再生能源.

      (2)供暖測試期間,熱泵機(jī)組的平均吸熱負(fù)荷為479 kW,平均制熱負(fù)荷為708 kW,平均耗電負(fù)荷為204 kW.

      (3)中介水溫差、用戶側(cè)循環(huán)水溫差較小,其原因可能是污水-中介水換熱器清洗不及時(shí)及系統(tǒng)“低溫常供”運(yùn)行所致.

      (4)機(jī)組制熱性能系數(shù)COPunit的平均值僅為4.7,未達(dá)到名義制熱性能系數(shù),可能是房間保溫不好,熱損失過大所致,而且機(jī)組制熱性能系數(shù)在供暖期間逐日波動大,機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定,可能是清洗污水-中介水換熱器時(shí)機(jī)組啟停所致.

      (5)熱水循環(huán)泵、中介水循環(huán)泵均采用變頻模式運(yùn)行,達(dá)到了從輸送系統(tǒng)提升系統(tǒng)能效、改善系統(tǒng)運(yùn)行效果的目的.

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