單 卓
(創(chuàng)元建工集團(tuán)有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410000)
能源是社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱,進(jìn)入現(xiàn)代社會(huì),人類對(duì)能源的實(shí)際需求呈持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)[1]?;诖吮尘跋?,各種綠色清潔能源被廣泛關(guān)注。建筑行業(yè)作為能耗高地,必須重視清潔能源的開(kāi)發(fā)利用,有效降低建筑物實(shí)際運(yùn)行能耗[2-3]。水源熱泵技術(shù)作為一種利用地下水熱能的新技術(shù),與傳統(tǒng)暖通空調(diào)技術(shù)相比具有更好的經(jīng)濟(jì)、節(jié)能以及環(huán)保效益,因此逐漸得到推廣應(yīng)用。
2021年世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒顯示:2020年,美、印、俄的能源消費(fèi)量下降,而中國(guó)的能源消費(fèi)量增幅顯著,同比增長(zhǎng)達(dá)2.1%[4]。從我國(guó)能源結(jié)構(gòu)來(lái)看,依舊以化石燃料為主(煤炭、石油等),但是基于我國(guó)在能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的不斷努力,清潔能源生產(chǎn)規(guī)??焖僭黾?,如,2020年規(guī)模以上工業(yè)水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等在全部發(fā)電量中的占比達(dá)到了28.8%,天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量的占比也提高了1.1%。
在這種情形下,地?zé)崮荛_(kāi)始進(jìn)入人們的視線,成為暖通工程的重要清潔能源,而《地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》的發(fā)布更是奠定了地?zé)崮艿闹匾匚籟5]。從國(guó)內(nèi)勘查開(kāi)發(fā)成果來(lái)看,淺層地?zé)崮苜Y源分布廣泛,336個(gè)地級(jí)以上城市的可開(kāi)采量折合標(biāo)準(zhǔn)煤7億t。總體來(lái)看,我國(guó)地?zé)豳Y源豐富,如何有效利用地?zé)豳Y源十分關(guān)鍵,文中主要以水源熱泵技術(shù)為研究對(duì)象展開(kāi)詳細(xì)分析,此技術(shù)主要是利用被熔巖加熱的地下水為地上建筑供冷或是供熱[6]。水源熱泵技術(shù)擁有諸多優(yōu)點(diǎn),包括效率高、綠色環(huán)保、節(jié)約能源等。
在水源熱泵技術(shù)中,“熱泵”這一名詞源于“水泵”,參考水泵技術(shù)使熱量從低溫物體傳輸至高溫物體,有效提升熱量[7-8]。
地下水源熱泵系統(tǒng)主要可分為三大子系統(tǒng),包括用戶末端系統(tǒng)、熱泵機(jī)組、水源系統(tǒng)。如圖1所示,冬季地下水為“熱源”,在進(jìn)入熱泵機(jī)組蒸發(fā)器后熱量傳至制冷劑,并及時(shí)回灌,而制冷劑繼續(xù)將熱量傳至冷凝器中的低溫?zé)崴瑹崴鼰岷蟊恢匦螺斔椭劣脩裟┒?,達(dá)到供熱目的。如圖2所示,夏季地下水為“冷源”,在進(jìn)入熱泵機(jī)組冷凝器后將制冷劑熱量帶走,并及時(shí)回灌,而制冷劑繼續(xù)將冷量傳至蒸發(fā)器中的冷凍水,冷凍水溫度降低后被重新輸送至用戶末端,達(dá)到供冷目標(biāo)。
圖1 地下水源熱泵冬季供暖模式
圖2 地下水源熱泵夏季供暖模式
2.2.1 應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
與傳統(tǒng)的暖通空調(diào)技術(shù)相比,水源熱泵技術(shù)在暖通工程中的應(yīng)用主要有以下優(yōu)勢(shì)。
(1)經(jīng)濟(jì)性良好。與傳統(tǒng)暖通空調(diào)相比,地源熱泵容量大,運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)約18%~54%,維護(hù)費(fèi)用更低,具有較好的經(jīng)濟(jì)性。當(dāng)安裝容量>528 kW,井深控制在180~240 m時(shí),經(jīng)濟(jì)性較好。此外,據(jù)專家初步計(jì)算,地下水源熱泵技術(shù)投資增量回收期為4~10 年[9]。
(2)節(jié)能性較好。由于地球表層具有蓄熱、隔熱效果,地下水常年溫度與全年氣溫相比呈冬暖夏涼的特點(diǎn),可帶走建筑物內(nèi)的熱量或是輸送多余的熱量,且制冷能效比、制熱性能系數(shù)均較高。
(3)環(huán)境效益顯著。地下水源熱泵系統(tǒng)以地下水為傳熱介質(zhì),冬季無(wú)須使用鍋爐系統(tǒng),減少了廢氣等污染物的排放,有利于資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù);夏季無(wú)須使用冷卻水塔,減少了噪音、霉菌污染以及水資源消耗等問(wèn)題[10]。此外,夏季水源熱泵系統(tǒng)將建筑內(nèi)的熱量轉(zhuǎn)移至地下,未排放至大氣環(huán)境內(nèi),有利于緩解城市熱島效應(yīng)。
2.2.2 面臨的一些問(wèn)題
目前,水源熱泵技術(shù)作為一種高效、節(jié)能的可再生能源利用技術(shù),相關(guān)技術(shù)體系逐漸成熟,且得到了推廣應(yīng)用[11]。結(jié)合相關(guān)實(shí)踐情況來(lái)看,在暖通工程中應(yīng)用水源熱泵技術(shù)依舊存在一些問(wèn)題。
(1)勘查分析、設(shè)計(jì)方面的問(wèn)題。地下水源熱泵技術(shù)并非單純的暖通技術(shù),而是一種綜合性技術(shù)。我國(guó)地域遼闊,各地的水文地質(zhì)條件不同,對(duì)項(xiàng)目所在地進(jìn)行詳細(xì)勘查與調(diào)研十分必要,以保證地下水水源的水質(zhì)、污染物含量、水溫等指標(biāo)均滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求,同時(shí)也要調(diào)研地下水源周邊場(chǎng)地條件,保證熱源井的順利布置[12]。此外,設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)部分水源熱泵系統(tǒng)時(shí)主要依據(jù)自身設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),未針對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)進(jìn)行適應(yīng)性分析、方案論證,以致系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)與前期方案存在較大偏差,不能獲得理想的節(jié)能效果。
(2)回灌技術(shù)問(wèn)題。在暖通工程中應(yīng)用地下水源熱泵技術(shù),必須重視生態(tài)系統(tǒng)平衡問(wèn)題,如果過(guò)度開(kāi)采地下水,極易引發(fā)地表下沉等問(wèn)題,威脅地表道路、建筑物的使用安全。因此,開(kāi)采地下水應(yīng)做到100%同層回灌,并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況合理選擇回灌技術(shù),減少地下水資源浪費(fèi)。從我國(guó)水源熱泵技術(shù)運(yùn)用實(shí)踐情況來(lái)看,懸浮物、化學(xué)沉淀、氣泡堵塞以及微生物生長(zhǎng)等問(wèn)題導(dǎo)致地下水無(wú)法完全回灌,給系統(tǒng)運(yùn)行帶來(lái)不利影響,甚至導(dǎo)致地下水系統(tǒng)被破壞[13]。
(3)水質(zhì)問(wèn)題。在地下水源熱泵系統(tǒng)中,地下水有重要的熱量?jī)?chǔ)存作用,如果系統(tǒng)規(guī)模小就不會(huì)對(duì)地下水冷熱量平衡產(chǎn)生較大影響,如果系統(tǒng)規(guī)模大且存在長(zhǎng)期冷熱量轉(zhuǎn)移的情況,就極易導(dǎo)致地下水冷熱量失衡,進(jìn)而導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)失衡。根據(jù)地下水源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行情況分析可得,回灌水和原始含水層存在溫度差異,會(huì)造成回灌井乃至抽水井周邊地下水溫度的改變,即出現(xiàn)“熱短路”現(xiàn)象,并進(jìn)一步對(duì)地下水造成不利影響;地下水源熱泵系統(tǒng)也會(huì)影響地下水的水質(zhì),這主要是由于地下水被抽取上來(lái)后難免與外界環(huán)境接觸,水體含氧量發(fā)生變化,或是將機(jī)組微生物等帶入含水層,產(chǎn)生地下水污染問(wèn)題[14]。
(4)運(yùn)行管理問(wèn)題。在暖通工程中應(yīng)用地下水源熱泵技術(shù),良好的運(yùn)行管理十分關(guān)鍵。一方面相關(guān)部門需建立完善的報(bào)批、監(jiān)管和驗(yàn)收制度,保證地下水源熱泵系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo),不會(huì)對(duì)地下水環(huán)境產(chǎn)生污染,或是存在資源浪費(fèi)的問(wèn)題;另一方面應(yīng)由專業(yè)的運(yùn)行管理人員負(fù)責(zé)地下水源熱泵系統(tǒng)的維修養(yǎng)護(hù)工作,發(fā)揮系統(tǒng)應(yīng)有的節(jié)能環(huán)保效益,同時(shí)及時(shí)解決系統(tǒng)在運(yùn)行中存在的問(wèn)題,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率,獲得理想的應(yīng)用效益。
本項(xiàng)目為某辦公建筑提供水源熱泵技術(shù),該建筑包括1#、2#、3#、4#共計(jì)4棟建筑物,其中1#地上9層、地下1層,其余均為5層建筑。建筑總面積25 000 m2,空調(diào)末端設(shè)計(jì)冷負(fù)荷、熱負(fù)荷分別為2 438 kW、1 696 kW,具體機(jī)組配置與運(yùn)行控制方法如表1所示。
表1 機(jī)組配置與運(yùn)行控制方法
熱源井設(shè)置10口,其中,抽水井、回水井?dāng)?shù)量分別為2口和7口,備用1口抽水井;潛水泵設(shè)置4臺(tái),其中,備用2臺(tái)。夏季冷水供回水、冬季熱水供回水溫度分別為7℃/12℃、45℃/40℃,末端設(shè)置風(fēng)機(jī)盤管。系統(tǒng)運(yùn)行原理如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)運(yùn)行原理示意圖
此建筑水源熱泵系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中,冷凍水的供水溫度主要采用人為設(shè)置的方法,即運(yùn)行人員主要結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn),對(duì)開(kāi)機(jī)時(shí)的供水溫度范圍進(jìn)行預(yù)測(cè),圖4為熱負(fù)荷與供水溫度變化示意圖。在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),一般室內(nèi)熱負(fù)荷越高,供水溫度設(shè)定的參數(shù)值就越低,供水溫度的波動(dòng)情況維持在3 ℃上下。理論上,當(dāng)供水的溫度設(shè)定較低時(shí),室內(nèi)溫度下降更為迅速;一旦室內(nèi)溫度滿足熱舒適性條件后,依舊維持初始的供水溫度,就必然造成冷量的浪費(fèi),一些末端用戶甚至采取開(kāi)窗的方式調(diào)節(jié)溫度。
圖4 熱負(fù)荷與供水溫度變化示意圖
根據(jù)水源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析可知,當(dāng)2臺(tái)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行時(shí),2臺(tái)備用機(jī)組旁通閥處于開(kāi)啟狀態(tài),機(jī)組冷凍水出水與主供水溫差2~3 ℃,循環(huán)水泵工頻運(yùn)行時(shí)冷凍水流量180~190 m3/h;在關(guān)閉旁通閥后,則溫度基本一致,冷凍水流量130~140 m3/h。由此可得,開(kāi)啟旁通閥,冷凍水流量大,一部分冷凍水回水經(jīng)過(guò)機(jī)組制冷,另一部分冷凍水回水與機(jī)組冷凍水出水匯合,進(jìn)入冷凍水主供水管道;關(guān)閉旁通閥,冷凍水流量小,冷凍水回水全部經(jīng)過(guò)機(jī)組制冷處理。
此水源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行情況顯示,系統(tǒng)還具有較大節(jié)能潛力,優(yōu)化初始供水溫度設(shè)定是一項(xiàng)重要措施,具體設(shè)定方法為:在開(kāi)啟機(jī)組時(shí),供水溫度的設(shè)定值應(yīng)較低,并按照室內(nèi)環(huán)境設(shè)置機(jī)組運(yùn)行時(shí)間;在室內(nèi)溫度滿足熱舒適性條件后,提高供水溫度的設(shè)定值,將室內(nèi)溫度穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)。采取此種溫度設(shè)定方法,在達(dá)到系統(tǒng)運(yùn)行目標(biāo)的同時(shí),避免了冷量浪費(fèi)。
為確定實(shí)際節(jié)能效果,開(kāi)展了冷凍水供水溫度調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)以及旁通閥關(guān)閉實(shí)驗(yàn),具體如下:①冷凍水供水溫度調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)。以供水溫度+2 ℃、-1 ℃為控制區(qū)間,如果供水溫度超限,就啟停壓縮機(jī)。在確保氣象數(shù)據(jù)相近的前提下,統(tǒng)計(jì)不同設(shè)定溫度下系統(tǒng)的運(yùn)行電量。②旁通閥關(guān)閉實(shí)驗(yàn)。根據(jù)水源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析,旁通閥的啟閉會(huì)對(duì)主冷凍水的主供水溫度產(chǎn)生影響,如果冷凍水主供水溫度達(dá)到控制區(qū)間下限,就自動(dòng)關(guān)閉壓縮機(jī)。在確保氣象數(shù)據(jù)相近的前提下,統(tǒng)計(jì)旁通閥啟閉時(shí)系統(tǒng)的運(yùn)行電量。
經(jīng)由試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可得以下結(jié)論:①優(yōu)化后的系統(tǒng)運(yùn)行,有效避免了供水溫度設(shè)定值處于過(guò)低水平;②當(dāng)外界氣溫、變化趨勢(shì)基本一致時(shí),冷凍水供水溫度由11 ℃升至12 ℃,2 h累計(jì)耗電量減少37.8 kW·h;③旁通閥啟閉影響循環(huán)水泵功耗,在35 Hz頻率下運(yùn)行3 h,關(guān)閉旁通閥,累計(jì)耗電量減少7 kW·h。
綜上所述,隨著國(guó)內(nèi)人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和綠色能源的推廣,水源熱泵技術(shù)在暖通工程中的應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大,能滿足取暖制冷要求。從現(xiàn)階段水源熱泵技術(shù)的實(shí)際運(yùn)用情況來(lái)看,水源熱泵技術(shù)受到諸多因素的影響,如水文地質(zhì)條件、建筑類型、系統(tǒng)配置以及運(yùn)行策略等,對(duì)此必須做好前期勘察設(shè)計(jì)、技術(shù)改進(jìn)及相關(guān)運(yùn)行優(yōu)化工作,充分發(fā)揮水源熱泵技術(shù)的節(jié)能、經(jīng)濟(jì)效益,有效控制其對(duì)地下水系統(tǒng)的影響,防止地下水被過(guò)度抽取或是出現(xiàn)污染情況,真正實(shí)現(xiàn)建筑物與周邊環(huán)境的和諧共處。