热泵空调系统的原理及主要特点

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1、热泵空调系统的原理及主要特点一、热泵与建筑空调(一)热泵空调系统的原理及主要特点1. 热泵原理 热泵(制冷机)是通过作功使热量从温度低的介质 流向温度高的介质的装置。热泵与制冷机的工作原理和过程是完全相 同的,从热力学的观点看都是热机工作过程的反循环。热泵与制冷机 在名称上的差别只是反映了在应用的目的上的不同:如果以得到高温 的热量为主要目的,则一般称为热泵,反之则称为制冷机。2. 主要特点 建筑的空调系统一般应满足冬季的供热和夏季制 冷两种相反的要求。传统的空调系统通常需分别设置冷源(制冷机) 和热源(锅炉)。燃煤锅炉是最主要的大气污染源,中小型燃煤锅炉 在城市中已被逐步淘汰;燃油和天然气的

2、锅炉虽然减轻了对大气的污 染,但排放的温室效应气体(CO2)仍造成环境问题,而且运行费用 很高。建筑空调系统由于必须有冷源(制冷机),如果让它在冬季以 热泵的模式运行,则可以省去锅炉和锅炉房,不但节省了很大的初投 资,而且全年仅采用电力这种清洁能源,彻底解决了大气污染的问题。 此外,采用热泵空调系统还可以兼顾生活热水供应,特别在制冷(空 调)工况下可利用制冷的废热加热热水,不需额外消耗能量。采用 热泵为建筑物供热可以大大降低一次能源的消耗。通常我们通过直接燃烧矿物燃料(煤、石油、天然气)产生热量,并通过若干个传热环 节最终为建筑供热。在锅炉和供热管线没有热损失的理想情况下,一 次能源利用率(即

3、为建筑物供热的热量与燃料发热量之比)不可能超 过100%。如果先利用燃烧燃料产生的高温热能发电,然后利用电能 驱动热泵从周围环境中吸收低品位的热能,适当提高温度再向建筑供 热,就可以充分利用燃料中的高品位能量,大大降低用于供热的一次 能源消耗。供热用热泵的性能系数,即供热量与消耗的电能之比,现 在可达到34;火力发电站的效率可达3558% (高值为燃气联合循 环电站)。采用燃料发电再用热泵供热的方式,在现有先进技术条件 下一次能源利用率也可以达到200%以上。用电热设备(例如电暖气、 电锅炉,电辐射采暖)也可以把电能转变为热能,为什么还要用热泵 呢?由于用电阻加热设备把电能转化为热能的性能系数

4、 (COP)为 1,而在火力发电厂中由燃料的化学能转化为电能总的效率约为 32-50% ;因此这种电阻加热方式总的一次能源利用率很低,是不经 济的。(二)空调热泵的分类及其优缺点以建筑物的空调(包括供热 和制冷)为目的的热泵系统,其一个热源就是建筑物内部的环境,就 其另一个热源的性质来分,现在常用的有空气源热泵、地下水源热泵 和地源热泵等几大类。在冬季供热工况下,室外空气、水或大地中的 低品位热量通过热泵做功而提高温度以对建筑物供热。1. 空气源热泵 空气源热泵利用室外的空气作为低温热源,系 统最为简单,因而初投资最省,现有的家用冷暖空调器就是这样的空 气源热泵。空气源热泵的缺点是室外空气温度

5、越低时供热量越小,特 别是当空气温度低于-5C时热泵就难以正常工作,需要用电或其他 辅助热源对空气进行加热,热泵的效率大大降低。此外,空气源热泵 的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,也损失相当大一部分能量。2. 地下水源热泵自上世纪90年代以来山东省等地开发了 “地 下水源热泵”空调技术,也称“地温空调气它抽取地下水在热泵中 放出热量后再回灌到地下水层。在热量的来源上它可归属于开式的地 源热泵。推广这种技术有明显的节能和保护大气环境的效益,对宣传 和推动热泵技术在空调中的应用也起到了积极的作用。但是,这种“地 下水源热泵”技术也存在明显的先天缺陷。首先,这种抽取地下水的 办法需要有丰富的地下水为先

6、决条件,如果地下水位较低,水泵的耗 电将大大降低系统的效率。此外,虽然理论上抽取的地下水将回灌到 地下水层,但在很多地质条件下回灌的速度大大低于抽水的速度,造 成地下水资源的流失。即使能够把抽取的地下水全部回灌,怎样保证 地下水层不受污染也是一个棘手的课题。水资源是当前最紧缺、最宝 贵的资源,任何对水资源的浪费或污染都是绝对不可允许的。因此, 对大面积推广这种技术应采取慎重的态度。3. 地源热泵另一种热泵利用大地作为热泵系统的热源的技术, 可以称之为“地源热泵”,或“地埋管地源热泵”。由于较深的地层中 在未受干扰的情况下常年保持恒定的温度,远高于冬季的室外温度, 又低于夏季的室外温度。因此地源

7、热泵可克服空气源热泵的技术障 碍,且效率大大提高。此外,冬季通过热泵把大地中的热量升高温度 后对建筑供热,同时使大地中的温度降低,即蓄存了冷量,可供夏季 使用;夏季通过热泵把建筑物中的热量传输给大地,对建筑物降温, 同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。这样在地源热泵系统中大地起 到了蓄能器的作用,进一步提高了空调系统全年的能源利用效率。据 测算,采用地源热泵供热时在济南地区的住宅在一个采暖季节的供热 费用可在10元/m2以下,约为采用电锅炉或天然气锅炉供热时的费 用的1/3。夏季空调的电耗也大大减少。简要的说,地源热泵空调系 统主要优点是:环保节能,可持续发展;一机多用,节省建筑空间, 无需冷却

8、塔和室外风冷部分,对建筑外观影响小;运行费用低,投资 回报快;全年运行,均衡用电负荷。现在在国外得到较为广泛应用 的地源热泵系统采用介质流经埋在地下的管子与大地(土壤、地层、 地下水)进行换热的模式。地源热泵(Ground-Source Heat Pump)的 概念最早出现在1912年瑞士的一份专利文献中,在20世纪50年代 就已在一些北欧国家的供热中得到实际应用。由于石油危机的影响, 地源热泵在上世纪70年代得到较大的发展,但此时主要采用水平埋 管的方式。水平埋管占地面积大,而且水平埋管的地热换热器受地表 气候变化的影响,效率较低。因此这种水平埋管的地源热泵空调系统 不适合中国人多地少的国情

9、。自上世纪80年代以来在北美也形成了 利用地源热泵对建筑进行冷热联供的研究和工程实践的新一轮高潮, 技术逐渐趋于成熟。这一阶段的地源热泵主要采用竖直埋管的换热 器,埋管的深度通常达60200米,因此占地面积大大减小,应用范 围也从单独民居的空调向较大型的公共建筑扩展。国外在开发竖直埋 管换热器时对保护地下水资源不受污染给予了高度的重视。在钻孔、 下管以后,再用水泥、膨润土等材料把井筒密封,杜绝了地面污染物 进入地下水层或各地下水层之间互相贯通的可能性。二、地源热泵空调系统组成及主要型式(一)系统组成地源热泵空调系统一般由三个必需的环路组成, 必要时可增加第四个预热生活热水环路。如图1所示。1.

10、地热换热 器环路由高强度塑料管组成的在地下循环的封闭环路,循环介质为 水或防冻液。冬季从周围土壤(地层)吸收热量,夏季向土壤(地层) 释放热量,其循环有一台低功率的循环泵来实现。2.制冷剂环路即 在热泵机组内部的制冷循环,与空气源热泵相比,只是将空气一制冷 剂换热器换成水一制冷剂换热器,其它结构基本相同。3.室内环路 室内环路在建筑物内和热泵机组之间传递热量,传递热量的介质有空 气、水或制冷剂等,因而相应的热泵机组分别应为水一空气热泵机组、 水一水热泵机组或水一制冷剂热泵机组。4.生活热水环路将水从 生活热水箱送到冷凝器去进行循环的封闭加热环路,是一个可供选择 的环路。对于夏季工况,该循环可充

11、分利用冷凝器排放的热量,不消 耗额外的能量而得到热水供应;在冬季或过渡季,其耗能也大大低于 电热水器。供热循环和制冷循环可通过热泵机组的四通换向阀,使 制冷剂的流向改变而实现冷热工况的转换,即内部转换。也可通过互 换冷却水和冷冻水的热泵进出口而实现,即外部转换。(二)主要型式 地源热泵的地下环路中的介质是水或防冻液溶 液,根据其供热(冷)介质(承担室内负荷的介质)的组合方式不同, 地源热泵主机可分为:水一水系统、水一冷剂系统、水一空气系统 热泵。与此相应的空调系统型式主要有三种:1. 水一水系统 水一水系统热泵主机的制冷工况与普通冷水机组 的功能相同,即它是空调系统的冷源,为各种空调系统的末端

12、装置提 供冷冻水(二次冷媒)。不同的是它所具有的供热工况一热泵运行方 式,能够为空调系统提供45550C的热水。在选用该型主机时,应 着重注意两点:一是空调系统供热工况或供暖方式末端装置的选择、 设计应与热媒参数相匹配;二是该型主机制冷与供热工况间的转换一 般是通过机外二次冷媒水与地热换热器循环水流道切换实现的。因此 水系统的设计应满足这一要求。2. 水一冷剂系统水一冷剂系统热泵主机与冷、热两用的家用分 体式空调的工作原理基本相同。不同的是它利用地热换热器循环水作 为热泵制冷工况的冷却水和供热工况的低温热源。家用分体空调中体 积庞大、噪声污染严重的室外机被两根循环水管所取代。由该型热泵 主机组

13、成的空调系统与风机盘管系统基本相同。只是前者承担室内负 荷的是制冷剂,而后者是冷冻(热)水。因此,该型热泵主机的选择、 设计、安装与控制可参照风机盘管系统进行。3. 水一空气系统 水一空气系统热泵主机与全空气系统中空调机 组的作用相同。不同的是前者自身具备冷热源,其蒸发器(或冷凝器) 相当于空调机组的表冷器(或加热器)。因此,该型热泵主机的热效 率高于水一水系统热泵主机。在不需要二次冷(热)媒的情况下,宜 优先考虑选用这种主机。该机组的选择设计方法与空调机组的基本相 同。应注意的是二者的热媒参数有所不同,在确定加热器(冷凝器) 面积时应区别对待。三、地源热泵空调技术研究开发的主要成果(一)主要

14、研究成果地热换热器设计是否合理决定着地源热泵 系统的经济性和运行的可靠性。地热换热器所需埋管的总长度需要根 据埋管的形式、地下岩土的热物性、地下的温度和冷热负荷的情况作 详细的计算才能确定。设置地热换热器的费用,其中主要是钻孔的费 用,构成地源热泵系统初投资的1/41/3,因此正确设计地热换热器 埋管的长度对于保证系统的性能和经济性十分重要。由于影响因素很 多、数学模型复杂,建议采用地热换热器设计计算软件进行设计计算, 可以避免盲目估算带来的失误。其中地下岩土的热物性对传热能力的 影响很大,建议采用现场实测的方法确定地下岩土的热物性。山东 建筑大学地源热泵研究所取得的成果包括地热换热器传热分析

15、、技术 开发和工程应用三部分。主要成果“地热综合利用关键技术”获2004 年山东省科技进步二等奖,并被列入“建设部节能省地型建筑推广应 用技术”。主要创新点和研究成果包括:1、在国际上首次求得地热换热器中传热过程三个重要问题的解 析解:求得了半无限大介质中有限长线热源非稳态导热的解析解;提 出了钻孔内传热的准三维模型,对单U型管和双U型管换热器中流 体温度分布和相应的热阻求得了解析解;有地下水均匀渗流时线热源 引起的非稳态温度场的解析解。这些成果突破了传热学经典专著中相 关问题的解析解的深度,是重要的理论创新。2、开发了有自主知识产权的地热换热器设计和模拟软件“地热 之星”,并已开始推广应用。

16、该软件以可视化图形界面和对话框的形 式面向用户,使用户使用起来简单明了。3、进行了深层岩土热物性测试的理论研究,并开发了深层岩土 热物性测试仪,已投入实际应用。现正在申请发明专利。4、进行了 适合于地源热泵系统应用的热泵主机的研究,开发了热泵主机与地热 换热器联合工作的计算模拟软件。5、结合我国国情开发了地源热泵系统的施工技术、工具和配件, 取得“U型弯头”和“地热弹簧”两项专利。6、地源热泵技术的工 程应用。研究所在进行理论研究和技术开发的同时,十分重视工程实 际应用。首先利用研究成果在我校学术报告厅中进行了地源热泵空调 工程示范。该工程于2001年5月投入运行,是我国第一个地埋管地 源热泵

17、空调系统的实际工程。随后又在省内外陆续进行了十多个地源 热泵空调工程的设计与施工,并对其中的一些项目正在进行长期的运 行测试,以对理论研究成果进行必要的检验与验证,同时也为地源热 泵技术的推广积累经验和基础数据。2005年投入运行的济南市西区 建设指挥部办公楼工程采用了地埋管地源热泵系统,取得了良好的效 果,在济南市起到了很好的示范作用。四、地源空调经济技术比较及应用展望 冷、暖两用的地源热泵 空调系统比传统的空调系统节能、清洁、使用长久是毋庸置疑的。也 应当指出:由于增加了钻孔费用,地源热泵空调的初投资将增加,同 时,埋管也需要占用一些地下空间。那么,地癖泵空调系统在初投 资和运行费方面比其

18、它空调方式究竟增加多少、减少多少呢?下面根 据济南地区现行的有关规定和政策,以建筑面积在300m25000m2 的中、小型空调系统为测算对象,对现行常用的几个空调系统作一比 较,详见表1、表2。地源热泵系统用一套设备实现了建筑物的供热 与空调的两种要求,取消了锅炉房,消除了大气污染,提高了一次能 源的利用率,减少了 CO2的排放。供热时比直接电热方式节电60% 以上;比燃油或燃气锅炉的运行费用也大大降低。增加的初投资一般 可在3-5年内收回。合理确定空调冷、热源是空调方案的主要组成 部分。而空调冷、热源的选择常常受到当地现有冷、热源类型、燃料 供应及建筑周边条件等具体情况的制约。合理确定空调冷

19、、热源方案, 需要设计单位、建设单位及政府有关部门等各方面的努力和协作。同 时,每种空调冷、热源都有其应用条件和适用范围,应因工程制宜, 因地制宜,通过经济技术分析比较,合理选用。但鼓励发展太阳能、 地热等可再生能源应用技术及空调制冷节能技术是我国政府历来倡 导的并已明文规定的政策。在条件允许的情况下,使用地源热泵空调, 无疑是一种利国利民的选择。在供热空调中应用热泵技术的主要制约因素曾经是电力供应不 足和人民群众消费水平较低。随着改革开放以来我国经济的发展和人 民生活水平的提高,以上两个制约因素已不复存在,空调和供热已成 为普通百姓的需求,并逐渐向农村和南方扩展,市场前景很好。而地 源热泵由

20、于其技术上的优势和节能的优点,将成为中小型建筑空调冷 热源合理可行的选择方案之一。用一席之地,得冷暖两机,将成为越 来越多的建筑业主的共识。表1几种空调冷热源方案的技术比较方 案序号1 2 3 4冷源与热源电压缩制冷机电热水锅炉电压缩制冷 机集中供热空气源热泵供暖设辅助热源地源热泵(空调、供暖两 用)初投资比1 1.15 1.20 1.30年运行费比1 0.65 0.60 0.48系统 主 要特点初投资少;运行可靠,需设锅炉房及冷却塔;但耗电量太大, 浪费高品质能源,运行费用高 锅炉房由换热站取代,符合供热发展 趋势,在无入网费时,初投资少;但供暖受外网制约,供暖运行费用 较高。节约设备用房,

21、施工周期短,但室外机影响建筑立面,运行 费用较高,不利于环保、节能。可省去锅炉房、冷却塔等设备;运 行费用低;安全可靠;节能、环保;维修量小。但初投资较大,占用 地下空间。表2地源热泵空调与传统空调方式初投资及运行费用比 较冷热源方式及序号项目1 2 3 4地源热泵冷水机组与燃气锅 炉配套冷水机组与城市热网配套直燃式溴化锂冷热水机组冷热 水机组(元/kW 冷量)560700 560700 560700 8501200燃 气锅炉(元/kW热量)400550城市热网(元/m2采暖面积)100 冷却塔(元/kW冷量)无4060地下钻孔及埋管(元/kW) 800 1200无机房水泵、管道、控制基本相同

22、(2040元/m2)建筑物空 调末端 基本相同(70110元/m2)初投资概算比较(热指标100W/m2) 初投资(元/m2) 320 240 280 240运行费用比较(热指标60W/m2, 冷指标100W/m2)季节夏季冬季夏季冬季夏季冬季冬、夏两 季 能源形式电电天然气电供热网天然气 轻柴油单位kW.h kW.h m3 kW.h /m2 季 m3 升 价格(元)0.6 0.6 2.5 0.6 22.5 2.5 3.5 热值 1000W 1000W 28480kW 1000W 28480kW 34400kW 效率 5.0 3.5 5.0 0.88 5.0 0.88 0.85 燃料耗量 /m

23、2.h 0.020 0.0172 0.020 0.0086 0.020 /m2.季 12.6 26.97 12.6 13.52 12.6 22.57 19.34 燃料费用(元/m2.季) 7.56 16.20 7.56 33.81 7.56 22.5 56.40 67.71 机房运行费用(元/m2 .季)4.5元/m2.两季冷却塔运行费用(元/m2.季)无2元/mZ.季全年运 行费合计(元/m2) 28.26 47.87 36.56 62.9 74.21 费用比例 1 1.69 1.29 2.23 2.63说明:1、冬、夏季运行天数分别按140天和90天计,冬 季每天运行16小时,夏季每天运行10小时,运行负荷系数取0.7。2、 机房运行费用和冷却塔运行费用均指水泵等用电设备运行费用,表中 为概算值。3、集中供暖按济南现行收费标准计。4、单位空调面积 钻孔费用的高低主要取决于单位空调面积负荷的大小和当地的地质 情况,即单位面积钻孔的多少和钻孔的难易程度.

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