企業名稱:甘肅隴御德諾環??萍加邢薰?/p>
聯系人:王先生
手機:13008783739
郵箱:785138998@qq.com
網址:www.soldbook.com
地址:甘肅省蘭州市安寧區101-103號棗林路101-103號豐寶佳苑5單元2906室
隨著空氣能廠家生產的空氣能熱泵受到越來越多人的青睞,很多朋友和我反應空氣能熱泵有:熱源側溫度不穩定的情況。那又因為空氣能熱泵熱水具有熱源的獲取更加簡單方便,安裝維護也更加簡單的特點,所以今天空氣能采暖系統小編就特意為大家為大家分享關于變水溫運行技術是提高空氣源熱泵水系統采暖能效比的重要方法,希望可以幫助到大家。
1)提供生活熱水的空氣源熱泵即空氣能熱水器 ,也叫空氣源熱泵熱水機(器),針對這類產品,目前已出臺的標準有:GBT23137-2008<<家用和類似用途熱泵熱水器 gbt21362-2008="GBT21362-2008"><<商業或工業用及類似用途的熱泵熱水機 在這兩個標準中="在這兩個標準中" 都明確了產品能效的測試方法="都明確了產品能效的測試方法">
2)用于工業烘干的空氣源熱泵烘干機 ,目前暫無相關標準發布,市場活動中有時套用上述工業用熱泵熱水機標準GBT21362-2008,但由于烘干和熱水是2個不同的應用過程,因此熱水機的能效評估標準是不適合烘干機的.但這不是本文需要論述的內容.
3)用于建筑采暖的空氣源熱泵水暖機組,也稱為空氣能水暖機組,這一類產品標準有:
GBT18430.1-2007<<蒸氣壓縮循環冷水 機組="機組" 機組第1部分工業或商業及類似用途的冷水="機組第1部分工業或商業及類似用途的冷水" 熱泵="熱泵">
GBT18430.2-2008<<蒸氣壓縮循環冷水 機組="機組" 機組第2部分戶用及類似用途的冷水="機組第2部分戶用及類似用途的冷水" 熱泵="熱泵">
GBT25127.1-2010<<低環境溫度空氣源熱泵 冷水="冷水" 機組="機組" 機組第1部分工業或商業及類似用途的熱泵="機組第1部分工業或商業及類似用途的熱泵">
GBT25127.2-2010<<低環境溫度空氣源熱泵 冷水="冷水" 機組="機組" 機組第2部分戶用及類似用途的熱泵="機組第2部分戶用及類似用途的熱泵">
在GBT18430和GBT25127中,在制熱性能這一部分,評估產品能效比時,均使用了IPLV(綜合部分負荷能效比)這一計算方法,相比于之前定負荷的評估方法,有了很大的進步,但也存在3點不足:
1)空氣源熱泵制熱過程中,由于結霜的影響,即使在環溫和水溫不變的情況下,機組一直工作在非穩態工況,其制熱功率是一直變化的,特別是在融霜前后這一段時間,因此我們不能象用測試制冷性能一樣,用穩態的方法來計算其制熱能力及能效比,而應將融霜過程一起包入,采用積分的方法計算其制熱量和制熱能力;
2)能效比中未計入水泵的功耗,在空氣源熱泵水系統采暖機組中,水泵的功耗對于系統能效的影響是很大的,水泵功耗未被納入能效計算中,一方面導置消費者感受到的產品實際使用能效和產品測試能效存在巨大差距,同時也令到產品設計和制造者未能在熱交換效率和水阻力之間得到Z佳平衡,使得產品的設計在水-氟換熱器這一關鍵環節失去合理的指導原則.
3)由于空氣源熱泵水暖機組采暖系統中,供水溫度對于熱泵的效率有著決定性的影響,而熱泵的效率決定著整個供熱系統的效率,初步估計,水溫每升高1度,效率衰減2~4%,因此在熱源和室內散熱器的系統設計方案上,在滿足需求條件下,力求降低供水溫度.在一套業已完成的供熱系統中,通常有2中調節室內溫度的方案,第一種是流量調節法包括用水閥來對進入室內換熱器的流量進行通/斷控制,第二種則是供水溫度調節法.對于燃燒類熱源,其效率和供水溫度的關聯度不大,采用二種調節方法的運行能效比差別不大,但對于空氣源熱泵水系統采暖,則應盡可能實現變水溫運行,通過調節供水溫度而不是控制流量通斷的辦法,可以Z大限度提高系統運行能效!
4)我國產品的標定效率,無論是額定工況下的COP,還是IPLV(H),是從產品為出發點的測試數據,而應用中,我們從用用戶角度出發,要考慮用戶額定負載,Z大負載及應用的多種因素如輔助電加熱,因此,常常出現產品標準不足,要再以”技術導則”來補充的情況,應用中帶來諸多不便;
空氣源熱泵水系統采暖變水溫能效評估的核心及意義.
對空氣源熱泵水系統采暖,采用上述變水溫運行能效評估計算,在歐洲已經得到推廣,并將其作為產品性能標定的標準方法,它改變了按照機組設計工況來評估能效的傳統做法,將機組置于建筑采暖設計工況和全氣侯條件下進行評估.
其核心要點,在于:從用戶環境及需求出發,提出對產品的能力和SCOP的測試與標定方法,以Pdesign—設計負荷作為產品的能力標定數據,以Tdesigm-設計環境溫度的作為產品額定環境溫度數據,需要特別留意的是,Pdesign并不是空氣源熱泵產品本身在Tdesign下的能力,而是等于熱泵的能力+電加熱的能力,是指這臺熱泵可以滿足的建筑物的設計負載,SCOP也是在滿足這個建筑物全年采暖綜合COP,這樣的評定方法,使得用戶非常直觀方便的從產品參數上判斷是否合適于自己及相應大致的能耗費用;
即:Pdesign=熱泵在Tdesigm下的能力+輔助電加熱的能力;
因為啟用附助電加熱會降低系統運行的綜合能效比Scop,所以為了得到高的能效比,我們可以讓Tdesig=Tbivelent,即在設計溫度Tdesign下,不啟動電加熱即Pdesign=熱泵在Tdesigm下的能力,這樣,熱泵的能力Pdesign就必須標小,因此,同一臺熱泵在能力Pdesign和SCOP之間有個平衡,這和我們的使用經驗是相符的:同一臺熱泵,帶更大的房子,SCOP會略低,但投資也省了;帶小的房子,SCOP高但投資貴了.
其結果對于用戶來說,更加直觀,更加方便;舉個例子來說,一個用戶有套100平米的房子,當地采暖室外設計溫度是-10℃,在這個工況下他需要5KW的制熱量,他就可以依據市場上Tdesign=-10℃,Pdesign>=5KW這2個條件,在機組的SCOP和價格之間做個平衡從而作出Z佳選擇,而這個SCOP是和其全年運行實際COP接近的.也就是說,采用這個方法,標定的產品數據,更加接近用戶真實體驗到的效果.
由于空氣源熱泵水系統采暖,其運行能效和供水溫度密切相關,因此,在整個采暖控制系統的設計,及用戶操作使用上,都應該盡可能鼓勵其實施變水溫運行,以充分發揮空氣源熱泵機組Z大的節能 效果!同時也能推動設備設計和制造者,能按照這一原則優化設計,生產出更加高效節能的產品.