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        一種空氣源熱泵相變貯能式冷凝熱回收系統(tǒng)探討

        2015-06-07 10:02:45李宛澤劉曙光
        山西建筑 2015年6期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        李宛澤 劉曙光

        (東北林業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040)

        一種空氣源熱泵相變貯能式冷凝熱回收系統(tǒng)探討

        李宛澤 劉曙光

        (東北林業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040)

        設(shè)計(jì)了一種空氣源熱泵機(jī)組在夏季制冷工況運(yùn)行時(shí),利用相變材料回收機(jī)組冷凝熱用于生活熱水制備的系統(tǒng),對(duì)初步選取的5種有機(jī)相變材料,采用差式掃描量熱法(DSC)進(jìn)行了相變溫度、相變潛熱等參數(shù)的熱物性實(shí)驗(yàn),通過(guò)對(duì)比分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定選用月桂酸作為貯能系統(tǒng)的主要蓄熱材料,并通過(guò)工程算例證實(shí)了該系統(tǒng)的可行性。

        空氣源熱泵,冷凝熱回收,相變材料,系統(tǒng)

        當(dāng)今社會(huì)節(jié)能減排、合理利用能源的理念貫穿于各行各業(yè)。空氣源熱泵冷熱水機(jī)組是一種低碳、環(huán)保的四季型建筑設(shè)備。由于它具有能效比高、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于建筑物采暖與供冷。有關(guān)建筑能耗實(shí)踐調(diào)查表明,在我國(guó)家用空調(diào)耗電量和家用熱水器耗電量分別占家用電器用電量的第一位和第五位[1]。在炎熱的夏季將空氣源熱泵冷凝熱量充分回收,這部分能量為人類提供生活熱水。冷凝熱回收技術(shù)既能避免熱能浪費(fèi)、減輕對(duì)大氣造成的環(huán)境熱污染,又可以降低冷凝熱排放到室外側(cè)換熱器的溫度,有利于熱泵機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,因此該技術(shù)值得科研人員研究并大力推廣。

        然而,在日常生活中空調(diào)冷凝熱的排放與人們對(duì)生活用水需求往往存在用能時(shí)間與用量上的不同步性。傳統(tǒng)的顯熱式水蓄熱方式,存在著蓄熱能力有限,保溫性能差,散熱量大,蓄熱水箱體積大,能源利用總效率較低等問(wèn)題[2]。因此,在冷凝熱回收式的空氣源熱泵系統(tǒng)中引入相變材料,利用其貯能密度大,蓄熱、放熱性能穩(wěn)定的特點(diǎn),可以有效克服傳統(tǒng)的顯熱式蓄熱系統(tǒng)的一些缺點(diǎn)。

        1 相變貯能式冷凝熱回收系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置

        本文設(shè)計(jì)了一種空氣源熱泵相變貯能式冷凝熱回收系統(tǒng),將相變材料填加到相變蓄熱式換熱器中。此系統(tǒng)的基本工作原理是:在夏季機(jī)組按制冷模式運(yùn)行時(shí),可以將即時(shí)排放的大部分冷凝熱回收,儲(chǔ)存于換熱器的相變材料中,多余冷凝熱量可通過(guò)風(fēng)冷冷凝器排放到室外環(huán)境中;當(dāng)需要使用熱水時(shí),熱水箱內(nèi)需要加熱的水通過(guò)循環(huán)水泵進(jìn)入相變換熱器中,與已經(jīng)儲(chǔ)熱的相變材料換熱,獲取熱量、提高溫度后形成供給生活熱水。如果熱水溫度沒(méi)有達(dá)到使用時(shí)需要的溫度要求,可以通過(guò)輔助電加熱的形式提高供水溫度。圖1為空氣源熱泵相變貯能式冷凝熱回收實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)示意圖。從圖1可見此系統(tǒng)主要由空氣源熱泵冷熱水機(jī)組,相變換熱器,熱水箱,電輔助加熱器,循環(huán)水泵,系統(tǒng)各部件連接管路,控制閥門及參數(shù)測(cè)試裝置組成。

        在相變蓄熱箱中豎向分層填加相變蓄熱材料,制冷劑管路和水循環(huán)管路分別通過(guò)箱內(nèi)兩套盤管連接到本系統(tǒng)中。存儲(chǔ)熱能時(shí),空氣源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行,壓縮機(jī)工作產(chǎn)生高溫高壓的制冷劑,通過(guò)一套盤管在相變蓄熱箱中釋放熱量,相變材料被不斷加熱直至熔化,儲(chǔ)存了冷凝熱量。取用熱能時(shí),開啟熱水器系統(tǒng),自來(lái)水流經(jīng)相變蓄熱箱中的另一套盤管吸收熱量,熱水流入熱水箱。熱水箱底部接水管,連接至自來(lái)水管在相變水箱入口處,管口有溫控閥,當(dāng)熱水箱中的水溫不足40 ℃時(shí)閥門開啟,不足溫度的熱水與自來(lái)水混合流入相變蓄熱箱內(nèi)繼續(xù)換熱,直至熱水箱內(nèi)水溫達(dá)到40 ℃時(shí)溫控閥關(guān)閉,熱水即可供給生活熱水。

        2 傳統(tǒng)顯熱式蓄熱與相變材料蓄熱工作模式的比較

        與傳統(tǒng)水蓄熱式熱水系統(tǒng)相比,在熱回收器中填加相變材料蓄存熱量,能夠解決空調(diào)供冷與熱水器用熱水需求在時(shí)間與用量上不同步的問(wèn)題。如圖2所示,從壓縮機(jī)啟動(dòng)、供冷系統(tǒng)開始運(yùn)行起,水蓄熱式熱水箱即從A點(diǎn)開始加熱熱水,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的系統(tǒng)運(yùn)行,水溫達(dá)到最高點(diǎn)40 ℃。加熱完成后,不再循環(huán)加熱水箱內(nèi)的儲(chǔ)水。雖然蓄熱水箱有保溫層,但是若不及時(shí)使用,水溫仍會(huì)逐漸降低,造成能源浪費(fèi)。將相變材料加入熱回收器中后,供冷釋放的冷凝熱可以蓄存于相變材料內(nèi)。圖2中B點(diǎn)是需要生活用水供應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn),從B點(diǎn)開始加熱自來(lái)水,通過(guò)循環(huán)水泵可以持續(xù)從相變材料中取熱,使生活供水溫度維持在40 ℃。這樣一方面可以把冷凝熱轉(zhuǎn)化為相變材料的貯熱,另一方面可不間斷加熱水箱內(nèi)水,保證用水溫度的恒定。

        3 相變材料的選擇

        近年來(lái)相變蓄熱技術(shù)在國(guó)內(nèi)外蓬勃發(fā)展,并被廣泛使用。例如,相變蓄熱式太陽(yáng)能熱水系統(tǒng),相變蓄熱地板采暖,相變蓄能建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu),及航天領(lǐng)域的高溫固液相變蓄熱器等[3,4]。常用的相變形式有四種:固—液相變、液—?dú)庀嘧?、固—?dú)庀嘧儭⒐獭滔嘧?,本系統(tǒng)選擇最為常見的固—液相變形式。常用的相變材料主要包括無(wú)機(jī)物和有機(jī)物兩大類。無(wú)機(jī)相變材料具有腐蝕性,而且在相變過(guò)程中易產(chǎn)生過(guò)冷析出現(xiàn)象;而有機(jī)相變材料腐蝕性小,相變過(guò)程幾乎沒(méi)有相分離的缺點(diǎn),而且化學(xué)性能穩(wěn)定,價(jià)格低廉。因此,本設(shè)計(jì)系統(tǒng)選擇有機(jī)相變材料。利用差式掃描量熱儀,分別對(duì)十二醇、正癸酸、月桂酸、十四酸、硬脂酸的熔點(diǎn)、相變潛熱及終止溫度進(jìn)行測(cè)量。實(shí)驗(yàn)初始條件見表1。

        表1 DSC實(shí)驗(yàn)的初始條件

        由差式掃描量熱法(DSC)得到的各物質(zhì)的相關(guān)物性參數(shù)列于表2中。

        表2 幾種有機(jī)物的相變溫度和潛熱值

        填充該系統(tǒng)的相變材料應(yīng)選擇其相變溫度與空調(diào)冷凝熱排放溫度有一定溫度梯度的相變材料,這樣才能保證充分換熱。本系統(tǒng)冷凝熱回收工況的冷凝放熱溫度為50 ℃~55 ℃,生活熱水設(shè)計(jì)出水溫度為40 ℃。因此,相變溫度43.5 ℃的月桂酸為填充本系統(tǒng)的相變材料。

        4 工程算例

        近年來(lái),酒店賓館類建筑使用冷凝熱回收式空氣源熱泵的數(shù)量逐漸增加,一方面為房間提供舒適的居住環(huán)境,另一方面利用其排放的冷凝熱量加熱自來(lái)水供給客人及員工日常生活熱水。尤其在我國(guó)長(zhǎng)江以南地區(qū),一年內(nèi)夏季持續(xù)時(shí)間久,且環(huán)境溫度較高,十分適合使用空氣源熱泵。然而,空調(diào)負(fù)荷與熱水負(fù)荷存在不同程度的時(shí)間和用量上的不匹配,在熱回收空氣源熱泵系統(tǒng)中填加適合的相變蓄熱裝置可以解決這一問(wèn)題。

        以福建省某三星級(jí)酒店為算例[5]。該酒店總建筑面積約為10 000 m2,若將這種空氣源熱泵相變貯能式冷凝熱回收系統(tǒng)應(yīng)用其中,以7月份平均日空調(diào)負(fù)荷及日熱水負(fù)荷為例計(jì)算。酒店7月生活需求 熱水熱負(fù)荷與機(jī)組冷凝負(fù)荷比較見圖3。

        從圖3可以看出酒店的生活熱水使用時(shí)間集中在7:00~9:00及19:00~22:00,空調(diào)使用時(shí)間集中在16:00~21:00,的確存在使用時(shí)間和用量的不匹配。

        在該系統(tǒng)中填加相變材料,相變蓄熱裝置的蓄熱量Qr計(jì)算公式見式(1)。

        Qr=m(H+CpΔt)

        (1)

        其中,Qr為冷凝熱回收量,kJ;Cp為相變材料比熱容,kJ/(kg·℃);m為相變材料質(zhì)量,kg;H為相變材料的熔解熱,kJ/kg;Δt為相變材料蓄熱溫差,℃。

        以日為周期計(jì)算可知,酒店的空調(diào)機(jī)組冷凝熱負(fù)荷為1.3×104MJ,日熱水負(fù)荷為3.3×103MJ,根據(jù)式(1)可以算出蓄存這些熱量需要在相變蓄熱裝置中填加約為4.0×104kg的月桂酸。設(shè)計(jì)綜合取熱系數(shù)為0.3,則可以取出的熱量為3.9×103MJ,總量上能夠滿足日用水負(fù)荷需求量。因此,本文討論的以月桂酸為主的相變材料用于冷凝熱回收式空氣源熱泵系統(tǒng)應(yīng)用于酒店類建筑的設(shè)想是可行的。

        5 結(jié)語(yǔ)

        1)本文設(shè)計(jì)分析了一個(gè)新的系統(tǒng)型式,將相變材料與熱回收式空氣源熱泵熱水器相結(jié)合的系統(tǒng)。針對(duì)夏季工況分析了該系統(tǒng)的運(yùn)行原理,并與水蓄熱式冷凝熱回收熱泵熱水器進(jìn)行比較。證實(shí)該系統(tǒng)既節(jié)能環(huán)保,又可以在高能效比下穩(wěn)定運(yùn)行。

        2)通過(guò)已有資料及DSC法實(shí)驗(yàn)測(cè)試,根據(jù)本系統(tǒng)對(duì)相變材料性能的要求,選定月桂酸填充該系統(tǒng)的相變蓄熱箱。并通過(guò)計(jì)算工程實(shí)例,證明該系統(tǒng)可行。

        [1] 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院.中國(guó)用能產(chǎn)品能效狀況白皮書(2010)[M].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2010:23-24.

        [2] 陳 華,黃耀坤,張 瑜,等.住宅空調(diào)冷凝熱熱回收技術(shù)的研究現(xiàn)狀與展望[J].建筑節(jié)能,2012(4):6-10.

        [3] 朱 丹.新型毛細(xì)管相變蓄能罐的開發(fā)研究[D].北京:北京建筑工程學(xué)院,2010.

        [4] 方貴銀.蓄能空調(diào)技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006:123-125.

        [5] 王 浩.賓館冷水機(jī)組熱回收技術(shù)應(yīng)用研究[D].西安:西安建筑科技大學(xué),2005.

        Design and analysis on phase change thermal storage applied in heat recovery of air source heat pump condensing system

        Li Wanze Liu Shuguang

        (SchoolofCivilEngineering,NorthEastForestryUniversity,Harbin150040,China)

        This paper designs an air source heat pump runs the cooling conditions in the summer. The system uses Phase Change Materials (PCM) to recover the condensing heat of the engine-set, and makes the part of heat use for domestic hot water system. Using the Differential Scanning Calorimetry(DSC) conducted a series of experiments which includes phase transition temperature, latent heat etc for the preliminary selection of five kinds of organic phase change material. By comparing and analyzing the experiment datum, and deciding to use lauric acid as the main heat storage material of the energy storage system. Confirming the feasibility of this system by an engineering example.

        air source heat pump, condensing heat recovery, phase change material, system

        2014-12-14

        李宛澤(1990- ),女,在讀碩士; 劉曙光(1962- ),男,副教授

        1009-6825(2015)06-0116-02

        TU822.2

        A

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