水源热泵供暖系统供水温度确定
摘要:水源热泵供暖系统可以将水的低品位热能加以利用,是一种节能环保的能源利用方式,但水源热泵的经济性受其COP值的影响很大,在影响COP值的各种因素中,供水温度的高低是一个可以适当调整的、非常重要的因素。为兼顾供暖效果和经济性,本文通过对某一采用全空气处理机进行采暖空调的商业建筑和采用低温地板辐射采暖的建筑的分析,认为45℃是寒冷地区较为经济、合理的采暖供水温度。
关键词:水源热泵,制热性能系数,COP,供暖,供水温度
引言
因为水源热泵供暖系统能够将通常情况下不能被直接利用的低位热能从水源(如地下水,湖水,海水,城市污水或工业废水等等)中取出,提升后并加以利用,具有良好的节能环保特性,故近年来在国内的研究及应用愈来愈多。本文拟针对利用水源热泵系统进行供暖时,其供水温度的选择问题进行分析讨论,以便使该系统的优越性得到最大限度的发挥。
供水温度对水源热泵机组运行的影响
在冬季供暖工况下,如果水源热泵低温热源侧的进出口水温不变,则水源热泵的供水温度越高,其制热性能系数(COP值)就越低,提供相同的热量所需的运行费用就会越高。以某一厂家HP—4000型机组为例,通过对厂家测试数据的回归分析,我们可以得到如下的COP值关系式:
COP=38.136Δt-0.633(1)
其中,Δt=热泵机组采暖用热水侧水的平均温度-热泵机组低温水源侧水的平均温度,即:
Δt=(th,i+th,o)/2-(tc,i+tc,o)/2
th,i——热泵机组供暖用热水的回水温度,℃;
th,o——热泵机组供暖用热水的供水温度,℃;
tc,i——热泵机组低温热源侧的进水温度,℃,这里取10℃;
tc,o——热泵机组低温热源侧的出水温度,℃,这里取5℃;
由回归关系式(1)可以得到在低温热源侧水的进、出口温度不变的情况下,不同的采暖供、回水温度时,水源热泵机组的COP值,见表1。
从表1中看到,当低温热源侧水的进、出口温度不变时,热泵机组的供水温度和供、回水温度的差值对机组的COP值都有影响,但供水温度的影响更大一些,这也说明热泵供水温度的选择更加重要。
合理的热泵供水温度的选择
通过上面的计算与分析可知,利用水源热泵机组进行冬季供暖时,供水温度越低,机组的COP值越大,经济性越好,但供水温度也不能过低,否则将导致末端散热设备过大或无法满足散热设备对供水温度的内在要求。显然,合理的供水温度应该是既能满足用户的用热需求,同时又有最佳的经济性。下面将结合两种典型的、经常与水源热泵系统相结合的采暖方式,分别加以讨论。
2.1采用全空气处理机进行采暖与空调的建筑
这里以大连市某一工程为例来讨论。大连地区的建筑物,其夏季的冷负荷指标通常都大于冬季的热负荷指标,本工程也不例外,冷、热负荷指标分别为150w/m2和100w/m2。由于单位面积的冷负荷大于热负荷,故在选择空气处理机的时候,应根据夏季的冷负荷来进行。现以一台额定处理风量为10000m3/h的空气处理机为例进行计算:
该机组在标准制冷工况下的额定制冷量为70kw,我们按150w/m2的冷负荷指标选定一个该空气处理机刚好能够承担的基本空调单元,其面积为M,则M=70×103/150=467(m2);而该空调单元上的热负荷为Qh=100×467=46.7(kw),当该空气处理机的处理风量为10000m3/h,空气进口温度为20℃时,其在不同的供、回水温度下的制热量见下表2:
根据表2,即使供水温度为40℃,空气处理机的制热量也满足了室内热负荷(46.7kw)的需要,但是,对于全空气系统来讲,冬季室外新风的热负荷也应该由空气处理机来承担,对于一般的舒适性空调系统,新风量经常占总送风量的10~20%,这里应按不利的情况来考虑,即新风百分比为20%,此时由新风所带来的热负荷(大连地区冬季空调室外空气计算温度为-14℃,相对湿度58%,室内空气温度取为20℃,相对湿度60%)为:
Qo=cp·ρ·V·Δt=1.01×1.2×10000×20%×(20+14)/3600=22.9(kw)
故空气处理机实际应承担的热负荷为Qh+Qo=46.7+22.9=69.6(kw)。从表2中可知,空气处理机的供水温度至少应为45℃,另外,通过对水源热泵经济性的模拟分析[1],我们也得出了供水温度越低,经济性越好的结论,但45℃是否就是经济合理的选择呢?我们认为还应校核空气处理机的出风(或送风)温度,即为避免可能出现的冷吹风感,送风温度最好还要高于人体的平均皮肤温度。根据RohleshNevins的关于人体平均皮肤温度tsk的实验回归公式[2]:
结论与建议
3.1结论
通过本文的计算与分析,可得到如下结论:
(1)对于位于象大连这样寒冷地区的建筑,如果采用水源热泵系统进行全年的空调和采暖,当末端设备采用全空气处理机时,冬季时热泵的供、回水温度最好选为45/40℃,以取得最佳的经济效果;
(2)对于采用低温地板辐射采暖的建筑,热水供、回水温度为45/40℃或45/35℃时,一般都可以满足供暖要求。也就是说,对于采用水源热泵机组供暖的建筑,采暖热水的供水温度为45℃时,既能满足冬季供暖要求,又能获得良好的经济效益。
3.2建议
(1)由于水源热泵系统具有节能与环保的特点[1],故对于附近有低温水源地区的建筑,若其全年需要空调与采暖,建议优先考虑水源热泵系统作为该建筑暖通空调系统的冷热源;
(2)严寒地区,如采用水源热泵系统进行采暖与空调,其冬季的供水温度可参照本文中的方法进行校核,选取能够满足建筑采暖要求的,并尽可能低的供水温度作为供暖设计供水温度。
参考文献
1 金招芬,朱颖心.建筑环境学.北京:中国建筑工业出版社,2001,12
1陆亚俊,马最良,邹平华.暖通空调.北京:中国建筑工业出版社,2002
3采暖通风与空气调节设计规范.GBJ19-87(2001年版).北京:中国计划出版社.
4刘宇,赵先智.低温热水地板辐射供暖辐射板面散热量计算.暖通空调新技术4.北京:中国建筑工业出版社,2002
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”