譚超毅,胡海華,張 超,劉少杰
(1. 湖南工業(yè)大學 土木工程學院,湖南 株洲 412007;2. 湖南工業(yè)大學 協(xié)同創(chuàng)新中心,湖南 株洲 412007;3. 湖南株洲市住房與城鄉(xiāng)建設局,湖南 株洲 412007)
地源熱泵+多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)能效分析
譚超毅1,2,胡海華1,2,張 超3,劉少杰1,2
(1. 湖南工業(yè)大學 土木工程學院,湖南 株洲 412007;2. 湖南工業(yè)大學 協(xié)同創(chuàng)新中心,湖南 株洲 412007;3. 湖南株洲市住房與城鄉(xiāng)建設局,湖南 株洲 412007)
對地源熱泵+水冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)和地源熱泵+風冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)2種方案的間歇運行方式和連續(xù)運行方式的綜合能效比進行分析與計算,結果表明:潛熱和新風負荷越小,系統(tǒng)的綜合能效比越高,隨著潛熱和新風負荷的增大,系統(tǒng)的綜合能效比下降;地源熱泵+水冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)間歇運行方式比連續(xù)運行方式的綜合能效比更高;在實際工程中,常見的地源熱泵+水冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)比地源熱泵+風冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)的綜合能效比高近1.4倍;地源熱泵+風冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)中,當潛熱和新風負荷超過40%后,不管是間歇運行方式還是連續(xù)運行方式,其綜合能效比都較接近,說明該系統(tǒng)對運行方式要求不高。
地源熱泵;水冷多聯(lián)機;風冷多聯(lián)機;溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng);綜合能效比
由于傳統(tǒng)空調方式存在能耗較高、難以滿足室內空氣熱濕比的變化要求以及影響室內空氣品質等問題,越來越多的學者和工程技術人員開始對溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)進行研究與應用[1-3]。溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)可以將處理顯熱負荷的冷凍水溫度從7 ℃提高到17 ℃,使冷水機組的性能系數(shù)提高40%以上,從而降低空調能耗30%以上[4-7]。張海強等人利用DeST軟件,分別計算了廣州和北京2棟辦公樓相同空調系統(tǒng)的能效比(energy efficiency ratio,EER)及能耗,結果表明,溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)比常規(guī)空調系統(tǒng)節(jié)能20%~30%[8-10]。由此可見,溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)能有效減少能耗、節(jié)約能源,因此,具有較好的市場應用前景。
水冷多聯(lián)機系統(tǒng)是新一代變冷媒流量多聯(lián)系統(tǒng)(variable refrigerant volume,VRF),在我國的應用才剛剛起步,它既不同于傳統(tǒng)的水源熱泵、水環(huán)熱泵空調系統(tǒng),也不同于傳統(tǒng)的風冷VRF系統(tǒng)[11-12]。該系統(tǒng)集合了變制冷劑流量空調系統(tǒng)和水源(環(huán))熱泵空調系統(tǒng)二者的優(yōu)點,通過高效換熱器和中間介質循環(huán)水,可以利用低品位的地熱能進行制冷供暖,具有能效高、機組性能穩(wěn)定、設計與安裝自由、能同時制冷制熱等優(yōu)勢。地源熱泵與水冷多聯(lián)機系統(tǒng)的聯(lián)合應用,在保持水冷多聯(lián)機系統(tǒng)各種優(yōu)勢的同時,能夠充分發(fā)揮土壤源水溫比地表水溫更低、更穩(wěn)定的特點,這使得該聯(lián)合系統(tǒng)能效更高。因此,地源熱泵+水冷多聯(lián)機系統(tǒng)將更廣泛地被用戶所采用。
本文將對地源熱泵+水冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)(方案1)和地源熱泵+風冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)(方案2)2種方案的綜合能效比進行計算分析,分析2種空調系統(tǒng)的能效特點并比較2種方案的綜合能效比,以期為相關研究與技術應用提供理論參考。
為使問題簡化,作如下假定:忽略不同方案因負荷變化對地埋管系統(tǒng)的影響,即認為進出地埋管系統(tǒng)的水溫相同,并且不考慮熱不平衡情況下系統(tǒng)輔助裝置能效比及空調末端設備耗電量對2種方案綜合能效比的影響。同時,設空調房間總負荷為Q,則有
式中:Q1為空調房間的新風和潛熱負荷,kW;
Q2為空調房間的顯熱負荷,kW。
方案1中,地源熱泵的冷凍水全部用于消除空調房間的顯熱負荷,新風負荷和潛熱負荷由地源水水冷多聯(lián)機組承擔;地源側設循環(huán)水泵并在分水器支管上設水冷多聯(lián)機循環(huán)水泵。
方案1的綜合能效比為
式中:EER1為方案1的綜合能效比;
N11為方案1水冷多聯(lián)機的耗電功率,kW,且N11=Q1/COP11,COP11=T11/(Tn11-T11),其中,COP11為方案1水冷多聯(lián)機的能效比,T11,Tn11分別為方案1水冷多聯(lián)機的冷媒溫度和冷凝溫度,K;
N12為方案1地源熱泵機組的耗電功率,kW,且N12=Q2/COP12,COP12=T12/(Tn11-T12),其中,COP12為方案1地源熱泵機組的能效比,T12為方案1地源熱泵機的冷凍水溫度,K;
N13為方案1水冷多聯(lián)機冷卻水循環(huán)水泵耗電功率,kW,且其中,H1為負荷側資用壓力,m H2O,c為水的比熱容,kJ/(kg· K),Δt1為進出制冷機的循環(huán)水溫降,為水泵的效率;
N14為方案1地源側循環(huán)泵耗電功率,kW,且其中,H2為地源側資用壓力,m H2O;
N15為方案1地源熱泵冷凍水循環(huán)泵耗電功率,kW,且其中,Δt2為進出末端設備的冷凍水溫降,K。
方案2中,地源熱泵承擔空調房間的顯熱負荷,風冷多聯(lián)機承擔潛熱和新風負荷。
方案2的綜合能效比為
式中:EER2為方案2的綜合能效比;
N21為方案2風冷多聯(lián)機的耗電功率,kW,且N21=Q1/COP21,COP21=21/(Tn21-T21),其中,COP21為方案2風冷多聯(lián)機的能效比,T21, Tn21分別為方案2風冷多聯(lián)機的冷媒溫度和冷凝溫度,K;
N22為方案2地源熱泵機組的耗電功率,kW,且N22=Q2/COP22,COP22=T22/(Tn21-T22),其中,COP22為方案2地源熱泵機組的能效比,T22為方案2地源熱泵機的冷凍水溫度,K;
N23為方案2風冷多聯(lián)機風機耗電功率,kW,且其中,P為風機風壓,Pa,為空氣密度,kg/m3,cp為空氣定壓比熱容,kJ/(kg·K),Δt3為風冷多聯(lián)機空氣溫升,為風機的效率;
N24為方案2地源側循環(huán)泵耗電功率,kW,且N24=;
N25為方案2地源熱泵冷凍水循環(huán)泵耗電功率,kW,且。
根據(jù)式(1)~(3),分別計算EER1, EER2。計算時,取Q=1 000 kW,T11=-3 ℃;Tn11為地源側循環(huán)水溫度+2 ℃,參照文獻[13]中的相關數(shù)據(jù),系統(tǒng)間歇運行時為25 ℃,系統(tǒng)連續(xù)運行時為29 ℃;取T12=T22=17℃;Tn21為地源熱泵冷凍水溫度+2 ℃,Tn21=19 ℃;H1, H2均為20 m H2O;參照文獻[5]中的相關數(shù)據(jù),系統(tǒng)間歇運行時Δt1=10 ℃,系統(tǒng)連續(xù)運行時Δt1=6 ℃,Δt2=6℃;=0.65,=0.60;P=300 Pa。
系統(tǒng)間歇運行及連續(xù)運行時的綜合能效比曲線如圖1~2所示。
圖1 系統(tǒng)間歇運行時綜合能效比曲線Fig. 1 The comprehensive energy efficiency ratio curve in intermittent operating
圖2 系統(tǒng)連續(xù)運行時綜合能效比曲線Fig. 2 The comprehensive energy efficiency ratio curve in continuous operating
由圖1~2分析可知:
1)地源熱泵+多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng),其潛熱和新風負荷越小,綜合能效比越高;隨著潛熱和新風負荷增大,系統(tǒng)綜合能效比下降。工程中常見的潛熱和新風負荷占50%。方案1的綜合能效比為12.25,方案2的綜合能效比為5.07,方案1比方案2高141.62%。由此可見,方案1節(jié)能優(yōu)勢明顯,在工程實踐中應優(yōu)先考慮。
2)方案1中,間歇運行時的配置由系統(tǒng)變頻裝置根據(jù)設計溫度與室內溫度狀況實時決定,且此時系統(tǒng)綜合能效比為12.25,系統(tǒng)連續(xù)運行的綜合能效比為9.695,二者相差26.35%;方案2中,間歇運行時的配置同方案1,且此時系統(tǒng)的綜合能效比為5.07,系統(tǒng)連續(xù)運行的綜合能效比為4.84,兩者相差4.75%。由此可見,地源熱泵+多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)間歇運行方式比連續(xù)運行方式更節(jié)能,尤其是方案1的間歇運行方式比連續(xù)運行方式節(jié)能優(yōu)勢更加明顯。
3)對于地源熱泵+風冷多聯(lián)機系統(tǒng),當潛熱和新風負荷達40%時,系統(tǒng)間歇運行比連續(xù)運行的綜合能效比高6.7%;當潛熱和新風負荷達50%時,系統(tǒng)間歇運行比連續(xù)運行的綜合能效比高4.7%;當潛熱和新風負荷達60%時,系統(tǒng)間歇運行比連續(xù)運行的綜合能效比高3.2%;當潛熱和新風負荷達90%時,系統(tǒng)間歇運行比連續(xù)運行的綜合能效比僅高0.6%。由此可以得知,地源熱泵+風冷多聯(lián)機系統(tǒng)對運行方式的要求不高。
通過對地源熱泵+水冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)和地源熱泵+風冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)2種方案的能效分析與計算,可以得出以下結論:
1)潛熱和新風負荷越小,系統(tǒng)的綜合能效比越高,隨著潛熱和新風負荷的增大,系統(tǒng)的綜合能效比下降;同時,地源熱泵+水冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng)間歇運行方式比連續(xù)運行方式的節(jié)能優(yōu)勢更加明顯。
2)工程實踐中宜采用將地源熱泵機組的冷凍水全部用于消除空調房間的顯熱負荷,且新風負荷和潛熱負荷由地源水水冷多聯(lián)機組來承擔的方案。
3)地源熱泵+風冷多聯(lián)機溫濕度獨立調節(jié)系統(tǒng),其綜合能效比較低,不管是間歇運行方式還是連續(xù)運行方式,綜合能效比都較接近,對運行方式的要求不高。
參考文獻:
[1]江 億. 我國建筑耗能狀況及有效的節(jié)能途徑[J]. 暖通空調,2005,35(5):30-40. Jiang Yi. Current Building Energy Consumption in China and Effective Energy Efficiency Measures[J]. Heating Ventilating and Air Conditioning,2005,35(5):30-40.
[2]胡海華,王孟孟,潘鎮(zhèn)鎮(zhèn),等. 計算露點溫度控制下的地下室外墻保溫設計[J]. 鹽城工學院學報:自然科學版,2015,28(1):67-69. Hu Haihua,Wang Mengmeng,Pan Zhenzhen,et al. Insulation Design of the Basement Exterior Wall in the Controlled of the Calculations of the Dew Point Temperature [J]. Journal of Yancheng Institute of Technology:Natural Science Edition,2015,28(1):67-69.
[3]胡海華,譚超毅,王孟孟,等. 地埋管熱泵在湘東地區(qū)某圖書館應用的可行性分析[J]. 制冷,2014,33(4):61-65. Hu Haihua,Tan Chaoyi,Wang Mengmeng,et al. Feasibility Analysis of the Application of the Ground Source Heat Pump of a Library in Eastern Hunan[J]. Refrigeration,2014,33(4):61-65.
[4]劉拴強,劉曉華,江 億. 溫濕度獨立控制空調系統(tǒng)中獨立新風系統(tǒng)的研究(1):濕負荷計算[J]. 暖通空調,2010,40(1):80-84. Liu Shuanqiang,Liu Xiaohua,Jiang Yi. Dedicated Outdoor Air System in the THIC Air-Conditioning System (1):Calculation of Space Moisture Load[J]. Heating Ventilating and Air Conditioning,2010,40(1):80-84.
[5]郝先棟,羅壽平,王從永. 并、串聯(lián)連接混合式地源熱泵比較[J]. 制冷與空調,2009,23(2):42-45. Hao Xiandong,Luo Shouping,Wang Congyong. The Comparison of Parallel and Series Connection’s HGSHPs [J]. Refrigeration and Air Conditioning,2009, 23(2):42-45.
[6]花 莉,范 蕊,潘毅群,等. 復合式地源熱泵系統(tǒng)的回顧與發(fā)展[J]. 制冷與空調,2011,25(5):518-525,530. Hua Li,F(xiàn)an Rui,Pan Yiqun,et al. Review and Development of Hybrid Ground-Coupled Heat Pump System[J]. Refrigeration and Air Conditioning,2011, 25 (5):518-525,530.
[7]吳建波,王 虹. 地源熱泵復合系統(tǒng)熱水機組實驗研究[J]. 節(jié)能,2008(10):26-28. Wu Jianbo,Wang Hong. Experimental Study on the Hot Water Unit of Composite Ground Source Heat Pump System [J]. Energy Conservation,2008(10):26-28.
[8]周邦寧. 集中空調用制冷(熱)機組的選型原則[J]. 暖通空調,1998,28(3):50-52. Zhou Bangning. Specification of Heating and Chiller Units for Centralised Air Conditioning Systems[J]. Heating Ventilating and Air Conditioning,1998,28(3):50-52.
[9]張海強,劉曉華,江 億. 溫濕度獨立控制空調系統(tǒng)和常規(guī)空調系統(tǒng)的性能比較[J]. 暖通空調,2011,41(1): 48-52. Zhang Haiqiang,Liu Xiaohua,Jiang Yi. Performance Comparison Between Temperature and Humidity Independent Control and Conventional Air Conditioning Systems[J]. Heating Ventilating and Air Conditioning,2011,41(1):48-52.
[10]孫友宏,仲崇梅,王慶華. 中國地源熱泵技術應用及進展[J]. 探礦工程(巖土鉆掘工程),2010,37(10):30-34. Sun Youhong,Zhong Chongmei,Wang Qinghua. Progress and Application of Ground Source Heat Pump Technology in China[J]. Exploration Engineering (Rock & Soil Drilling and Tunneling),2010,37(10):30-34.
[11]譚超毅,王孟孟,胡海華,等. 神農(nóng)大酒店地源熱泵空調系統(tǒng)技術方案分析[J]. 湖南工業(yè)大學學報,2014,28(3):1-5. Tan Chaoyi,Wang Mengmeng,Hu Haihua,et al. Analysis on Technology Scheme of Ground-Source Heat Pump System in Shennong Hotel[J]. Journal of Hunan University of Technology,2014,28(3):1-5.
[12]位耀華,李緒泉,胡松濤,等. 變水流量對水冷多聯(lián)機系統(tǒng)運行性能影響的實驗研究[J]. 建筑科學,2012,28(增刊1):146-149. Wei Yaohua,Li Xuquan,Hu Songtao,et al. Experimental Study on the Effect of Varying Water-Flow on the Water Cooled VRF System Operation Performance[J]. Building Science,2012,28(S1):146-149.
[13]李 揚,周亞素. 溫濕度獨立控制地源熱泵系統(tǒng)地埋管溫度性能分析[J]. 建筑節(jié)能,2011,39(2):35-38. Li Yang,Zhou Yasu. Borehole Analysis of Ground Source Heat Pump with Temperature and Humidity Independent Control[J]. Building Energy Efficiency,2011,39(2):35-38.
(責任編輯:徐海燕)
Analysis on Energy Efficiency of GSHP + VRV Independent Temperature and Humidity Control System
Tan Chaoyi1,2,Hu Haihua1,2,Zhang Chao3,Liu Shaojie1,2
(1. School of Civil Engineering, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China;2. Collaborative Innovation Center, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China;3. Housing and Urban Construction Bureau of Zhuzhou City of Hunan, Zhuzhou Hunan 412007, China)
Analyzes and calculates the comprehensive energy ratios of intermittent operating mode and continuous operating mode for independent temperature and humidity control systems of GSHP - water cooling VRV and GSHP - wind cooling VRV. The results show that: The smaller the latent heat and fresh air load, the higher the integrated energy efficiency ratio will be, with the latent heat and fresh air load increasing, the system integrated energy efficiency ratio decreased. The integrated energy efficiency ratio of intermittent operating mode is higher than that of continuous operating mode for GSHP-water cooling VRV system. In practical engineering, the integrated energy efficiency ratio of common GSHP - water cooling VRV independent control system is 1.4 times higher than that of GSHP- wind cooling VRV system. When the latent heat and fresh air load is over 40% in GSHP-wind cooling RVR system, the integrated energy efficiency ratios of intermittent operating mode and continuous operating mode are similar, indicating that the system has little demand in operating modes.
ground-sourced heat pump;water cooling VRV;wind cooling VRV;independent temperature and humidity control system;integrated energy efficiency ratio
TU831.3+7
A
1673-9833(2015)05-0001-04
10.3969/j.issn.1673-9833.2015.05.001
2015-08-12
“十二五”國家科技支撐計劃基金資助項目(2011BAJ03B07),湖南省科技廳基金資助項目(S2014Z2063)
譚超毅(1956-),男,湖南株洲人,湖南工業(yè)大學教授,主要從事建筑設備節(jié)能技術方面的教學與研究,E-mail:tanchaoyi123@126.com
胡海華(1991-),男,江西分宜人,湖南工業(yè)大學碩士生,主要研究方向為建筑設備節(jié)能技術,E-mail:huhaihua2014@163.com