金洪文 馬 喆 楊 蕾 趙 麒 馬 爽 徐 輝張自國 孫 妍 王柯增
低溫空氣源熱泵在嚴(yán)寒地區(qū)應(yīng)用實驗研究
金洪文1,2馬 喆1,2楊 蕾1,2趙 麒1,2馬 爽1,2徐 輝1,2張自國1,2孫 妍3王柯增4
(1.長春工程學(xué)院 長春 130012;2.吉林建筑能源供應(yīng)及室內(nèi)環(huán)境控制工程研究中心 長春 130012;3.珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070;4.深圳麥克維爾空調(diào)有限公司 深圳 518000)
通過在嚴(yán)寒地區(qū)低溫空氣源熱泵的應(yīng)用實驗,檢驗了機(jī)組在極端天氣能夠正常工作,且在該條件下系統(tǒng)和機(jī)器的平均能效比達(dá)到1.5以上。通過供暖末期和嚴(yán)寒期能耗折算對全供暖季進(jìn)行測算,得出全采暖季消耗標(biāo)準(zhǔn)煤15~20kg/m2,低于集中供熱標(biāo)煤消耗值,且全供暖季系統(tǒng)和機(jī)器的平均COP值達(dá)到2以上。低溫空氣源熱泵在嚴(yán)寒地區(qū)應(yīng)用節(jié)能效果明顯。
空氣源熱泵;能效比;能耗
我國嚴(yán)寒地區(qū)冬季供暖通常以燃煤方式為主,無論集中供熱還是分散的小鍋爐。然而,隨著2016年國務(wù)院下發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》中目標(biāo)的確定,能源消費燃煤總量要控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi),SO2、NOx排放總量要控制在1580萬噸、1574萬噸,比上一個年度要下降15%[1]。國家對燃煤污染物排放總量進(jìn)行限制,這就迫使我們尋找新的供暖方式。在2017年《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021)》出臺,對清潔能源取暖有了明確要求,到2021年,電供暖(含熱泵)面積達(dá)到15億m2[2],其中:分散式電供暖7億m2、電鍋爐供暖3億m2、熱泵供暖5億m2。這就為北方嚴(yán)寒地區(qū)發(fā)展清潔能源取暖提供條件[3,9]。在集中供熱管網(wǎng)輻射不到的地方或者對供熱時段有不同需求的場所,就可以采用低溫空氣源熱泵進(jìn)行靈活、精準(zhǔn)供暖。但是,大家對使用空氣源熱泵供暖還持有懷疑的態(tài)度。為驗證其在嚴(yán)寒地區(qū)的應(yīng)用效果,筆者對采用低溫空氣源熱泵系統(tǒng)的長春某高校實驗樓進(jìn)行制熱測試,并對測試結(jié)果分析與整理。以期為嚴(yán)寒地區(qū)采用低溫度空氣源熱泵供暖方式的設(shè)計與應(yīng)用提供幫助。
實驗項目位于吉林省長春市,為某高校實驗樓,該建筑6層,層高4.2m,建筑高度25.2m,該建筑屬于非節(jié)能建筑。測試房間使用面積為550m2,均為一層北向中間的房間。長春市冬季采暖室外計算干球溫度為-21.1℃。實驗樓原有是集中供熱系統(tǒng),把實驗房間的原有供熱散熱器系統(tǒng)分割開獨立形成一個小循環(huán)系統(tǒng),以方便實驗使用。通過負(fù)荷計算,實驗房間冬季設(shè)計熱負(fù)荷為36kW。采用的低溫空氣源熱泵為麥克維爾的MAC340,標(biāo)準(zhǔn)工況下制熱量為100kW,最低工作環(huán)境溫度為-30℃,2臺壓縮機(jī),單臺功率30kW,電能消耗由電表記錄。
長春市每年供熱時間為10月25日到次年的04月10日,通過溫度記錄儀每隔0.5h記錄室外、室內(nèi)溫度,室外設(shè)置2個測點,室內(nèi)設(shè)置4個測點,之后求平均值得到室外、室內(nèi)平均溫度。溫度記錄儀型號為YBJL-803-4,測試量程為-40~100℃,精度為±0.5℃。
由于實驗設(shè)備安裝和調(diào)試,實際投入使用是在11月7日,結(jié)束日期在次年的3月22日,共計136天,累計消耗電量為30882kWh。數(shù)據(jù)在記錄過程中,有部分?jǐn)?shù)據(jù)損壞,但是關(guān)鍵時間段的數(shù)據(jù)沒有損壞,電量記錄是完整的。重點分析供暖初寒、末寒期與嚴(yán)寒期的能耗、制熱情況,同時檢驗機(jī)器在極端溫度下工作狀況。
圖1 2018.2.27-3.1運行數(shù)據(jù)分析圖
供暖初期時間2017年12月22日~2018年1月9日,期間最低溫度-19.2℃,最高溫度-0.9℃,室外平均溫度-10.36℃,4個實驗房間達(dá)到的平均溫度20.5℃。系統(tǒng)供回水平均溫度為33.1℃、34.7℃??偤碾娏?547kWh,總的制熱量10515kW,系統(tǒng)和機(jī)組平均COP值為2.32/2.6[4]。
供暖末期2018年2月27日-2018年3月22日期間,期間最低溫度-15.5℃,最高溫度11.4℃,平均溫度-3.9℃,4個實驗房間達(dá)到的平均溫度17.2℃。系統(tǒng)供回水平均溫度為25.9℃、27.1℃。總耗電量3456kWh,總制熱量為9472kW,系統(tǒng)和機(jī)器平均COP值2.75/3.36[4]。
通過供暖末期的2月27日~3月1日的數(shù)據(jù)繪制成曲線圖,如圖1所示,在室外溫度回升,平均在-10℃左右情況下,機(jī)組設(shè)置的進(jìn)水溫為25℃,室內(nèi)基本維持在17℃左右,室內(nèi)消耗熱量不是很多,且通過曲線圖還發(fā)現(xiàn),機(jī)器起停比較頻繁,造成電耗相對較大。這是在今后設(shè)計應(yīng)用中應(yīng)重點解決的問題。
供暖嚴(yán)寒期2018年1月15日~2018年1月24日期間,期間最低溫度-26.7℃,最高溫度-4.1℃,平均溫度-14.5℃,4個實驗房間達(dá)到的平均溫度17.2℃。系統(tǒng)供回水平均溫度為29.6℃、31.2℃。總耗電量2660kWh,總制熱量為5461kW,系統(tǒng)和機(jī)器平均COP值為2.06/2.28[4]。在這個時間段低于-25℃有10h。通過圖2我們看到系統(tǒng)供水、回水溫度局部拉高,主要是為了測試機(jī)器在低溫環(huán)境下能達(dá)到的最高出水溫度,實際證明在原有設(shè)計負(fù)荷下,機(jī)器溫度升高緩慢,將系統(tǒng)所帶負(fù)荷減少一部分,出水溫度升高比較迅速,這為我們在今后選配機(jī)器容量提供了很好的借鑒意義[5]。
圖2 2018.1.15-24運行數(shù)據(jù)分析圖
1月22日~1月24日為測試時間段內(nèi)平均溫度最低段,在圖3中最高室外溫度-19.1℃,最低溫度-26.7℃,平均溫度-22.6℃。此時設(shè)置的機(jī)組進(jìn)水溫度為在30-40℃之間,所以出現(xiàn)總耗電量較高和平均COP值偏低情況,電耗為1829kWh,系統(tǒng)和機(jī)組平均COP值為1.492/1.56[4]。還可在圖中看到,在極寒天氣情況下,機(jī)組除霜比較頻繁,也是能耗過高的原因之一。此時,并不是真實具備結(jié)霜環(huán)境下制冷化霜現(xiàn)象開始頻發(fā)。在曲線的后半段,由廠家調(diào)整控制除霜條件[6,7],機(jī)器在低溫下反復(fù)除霜現(xiàn)象得以緩解,運行趨于穩(wěn)定,供水溫度也迅速上升。
在記錄時間段(2017年11月7~2018年3月22日,136d)供暖能耗統(tǒng)計,測試系統(tǒng)總電耗量為30882kWh,日均消耗電量227kWh/d,按此折算全供暖季(168d)總電耗量為38136kWh/a,折合供暖季消耗熱量為0.25GJ/m2。供暖初期和末期能量消耗比嚴(yán)寒期少許多,這種折合方式顯然過于保守,必然導(dǎo)致能耗指標(biāo)過高。如果按供暖末期3月20~22日的平均電耗量72kWh/d,計入32d的電量為2304kWh,得到全供暖季總電耗量33186kWh/a,折合供暖季消耗熱量為0.217GJ/m2[8],這種折算方式接近實際情況。按長春市熱力收費折算辦法,將建筑超高部分多消耗的熱量折算成標(biāo)準(zhǔn)值后熱耗指標(biāo)為0.18GJ/m2。按電力的折標(biāo)系數(shù)為0.3~0.4kgce/kWh(kgce為千克標(biāo)準(zhǔn)煤),則全采暖季消耗標(biāo)準(zhǔn)煤15~20kg/m2[8]。我國集中供暖能耗平均在20~25kgce/m2,采用低溫空氣源熱泵能耗遠(yuǎn)低于集中供熱能耗平均值。因此,采用空氣源熱泵制熱效果在節(jié)能方面是十分明顯的。
低溫空氣源熱泵在嚴(yán)寒地區(qū)供暖應(yīng)用測試數(shù)據(jù)得到,機(jī)器在極寒天氣-26.7℃環(huán)境下能正常工作。在室外平均溫度-22.6℃時段,系統(tǒng)和機(jī)器的平均COP值為1.492/1.56。在數(shù)據(jù)記錄時間段內(nèi)系統(tǒng)和機(jī)器的平均COP值為2.4/2.7,節(jié)能效果明顯,尤其是與電采暖相比。在嚴(yán)寒地區(qū)機(jī)器結(jié)霜條件主要受室外空氣相對濕度影響較大,觀測到機(jī)器幾次結(jié)霜室外相對濕度都超過了60%,尤其是下雪的第二天,機(jī)組底部形成的冰極少。通過在嚴(yán)寒地區(qū)某高校實驗樓一層北向的苛刻條件下測試,在沒有任何輔助熱源情況下,測試效果達(dá)到比較理想的結(jié)果,為嚴(yán)寒地區(qū)推廣應(yīng)用低溫空氣源熱泵供暖起到借鑒意義。
[1] “十三五”節(jié)能減排綜合工作方案[M].北京,2016.
[2] 北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021)[M].北京,2017.
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Experimental Study on Application of Low Temperature Air Source Heat Pump in Severe Cold Regions
Jin Hongwen1,2Ma Zhe1,2Yang Lei1,2Zhao Qi1,2Ma Shuang1,2Xu Hui1,2Zhang Ziguo1,2Sun Yan3Wang Kezeng4
( 1.Changchun institute of engineering, Changchun, 130012;2.Jilin construction energy supply and indoor environment control engineering research center, Changchun, 130012;3.Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Zhuhai, 519070;4.Shenzhen McQuay Air Conditioning Co., Ltd, Shenzhen, 518000 )
In this paper, through the application experiment of low temperature air source heat pump in severe cold area, tested that the unit can work normally in extreme weather, and the average energy efficiency ratio of the system and machine reaches 1.5 or more under this condition. Calculate the total heating season by calculating the energy consumption at the end of the heating period and the cold period.It is concluded that the standard coal consumption in the whole heating season is 15~20 kg/m2, which is lower than the consumption value of the central heating standard coal, and the average cop value of the system and machine for the entire heating season is more than 2. Low-temperature air source heat pump has obvious energy-saving effect in severe cold regions.
air source heat pump; energy efficiency ratio; energy consumption
1671-6612(2019)06-691-04
TU831
A
吉林省發(fā)改委項目(2019C057-4);空氣源熱泵科研創(chuàng)新團(tuán)隊(320180005)
金洪文(1970-),男,研究生,教授,E-mail:ccjinhongwen@163.com
2019-03-04