姚 丹
(大金(中國(guó))投資有限公司,上海 200000)
在筆者自身的工作實(shí)踐中,主導(dǎo)、參與過(guò)多項(xiàng)空氣源熱泵產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)工作,這些項(xiàng)目既有空氣源冷熱水機(jī)組,也包括空氣源熱泵天氟地水產(chǎn)品類(lèi)型。系統(tǒng)容量上,從適用于小戶型的10 kW 以下的,到應(yīng)用于別墅等大戶型的單臺(tái)40 kW 以上的機(jī)組,都有設(shè)計(jì)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
在雙碳政策大背景下,住宅采暖由空氣源熱泵取代燃?xì)馐绞潜厝坏陌l(fā)展趨勢(shì)。本研究將從運(yùn)行能耗和運(yùn)行成本的角度出發(fā),通過(guò)建立分析計(jì)算模型,比較兩種技術(shù),研究空氣源熱泵地暖系統(tǒng)的能效和經(jīng)濟(jì)性,為將來(lái)更好的商品設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
空氣源熱泵地暖系統(tǒng)由提供熱源的主機(jī)和提供室內(nèi)采暖的地暖回路兩部分組成。
熱泵主機(jī)是為整個(gè)采暖系統(tǒng)提供熱力來(lái)源的部分,由壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流裝置四大主要部件組成。壓縮機(jī)是提供熱力的核心部件,住宅采暖系統(tǒng)主要采用的是渦旋式壓縮機(jī),在小容量的機(jī)組中,旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)有更好的效率和效果。部分廠家會(huì)將噴氣增焓回路設(shè)計(jì)到主機(jī)系統(tǒng)中,能進(jìn)一步提高系統(tǒng)在低溫環(huán)境下的制熱效率。
冷凝器和蒸發(fā)器都屬于熱交換器。冷凝器是將熱量傳向地暖系統(tǒng)的換熱器,承擔(dān)著制冷劑和采暖工質(zhì)之間的換熱工作,因此其內(nèi)部被設(shè)計(jì)成兩種工質(zhì)交互流動(dòng),以傳遞熱量的結(jié)構(gòu)。板片式和套管式是比較常見(jiàn)的類(lèi)型。蒸發(fā)器是從室外獲取熱能的換熱器,空氣源熱泵系統(tǒng)的蒸發(fā)器都是風(fēng)冷換熱器,目前最成熟的技術(shù)是翅片式盤(pán)管換熱器。
節(jié)流裝置位于兩器之間,負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)制冷劑的物理狀態(tài)(溫度、壓力),穩(wěn)定循環(huán)。絕大部分的熱源主機(jī)都已采用電子膨脹閥作為節(jié)流裝置。
四大部件通過(guò)制冷劑管路連接,形成循環(huán)系統(tǒng),提供穩(wěn)定熱源。熱泵主機(jī)系統(tǒng)回路示意見(jiàn)圖1。
圖1 熱泵主機(jī)系統(tǒng)回路示意圖
地暖回路是實(shí)際提供采暖效果的部分,傳熱工質(zhì)從冷凝器獲取熱量,投放至地暖盤(pán)管,實(shí)現(xiàn)采暖。實(shí)際應(yīng)用中,水是最方便最常見(jiàn)的采暖工質(zhì)。地暖回路中需要設(shè)置水泵以帶動(dòng)采暖水往復(fù)循環(huán),向室內(nèi)供熱。同時(shí),為了保證水循環(huán)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,通常還會(huì)在水路上配置安全閥、穩(wěn)壓水箱、房間溫控器等設(shè)備。
南方地區(qū)的采暖,往往會(huì)有各房間獨(dú)立控制的需求,這時(shí),可以通過(guò)配置能與分水器電磁閥開(kāi)關(guān)相聯(lián)動(dòng)的房間溫控器,來(lái)實(shí)現(xiàn)每個(gè)房間單獨(dú)的地暖開(kāi)關(guān)和室溫控制的要求,地暖回路系統(tǒng)示意見(jiàn)圖2。
圖2 地暖回路系統(tǒng)示意圖
空氣源熱泵地暖系統(tǒng)看似復(fù)雜,但從舒適性、安全性、節(jié)能性等實(shí)際角度來(lái)看,其系統(tǒng)有很高的合理性。加之,近年來(lái)設(shè)計(jì)制造廠商技術(shù)水平的發(fā)展,商品的小巧化、集成化水平越發(fā)提高,極大的簡(jiǎn)化了產(chǎn)品的安裝和使用。
本研究的思路是,首先比較這兩種系統(tǒng)在相同氣候和建筑負(fù)荷條件下的實(shí)際運(yùn)行能耗,再引入城市居民能源單價(jià)和年間季節(jié)氣候變化這兩個(gè)條件,以此換算出兩種系統(tǒng)的年間采暖的運(yùn)行費(fèi)用。在進(jìn)行費(fèi)用比較的基礎(chǔ)上,反向思考空氣源熱泵設(shè)計(jì)所應(yīng)達(dá)到的能效指標(biāo)。
首先要進(jìn)行使用季節(jié)的建筑采暖負(fù)荷計(jì)算,由兩部分組成,建筑墻體的熱能耗以及設(shè)備啟動(dòng)達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行之間的能耗。前者是采暖設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),對(duì)抗建筑自身的熱損失所必須保證的負(fù)荷,后者則要考慮,在實(shí)際使用中設(shè)備不是24 小時(shí)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)的,會(huì)有啟停的時(shí)間,啟動(dòng)階段的負(fù)荷也是需要計(jì)算的。
穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的建筑墻體熱能耗,由室內(nèi)外溫度差、產(chǎn)生熱能耗的建筑面積、建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)以及運(yùn)行時(shí)間這四者決定,通過(guò)以下的公式進(jìn)行計(jì)算
式中:Q1:建筑墻體熱能耗,單位Wh;Ti:室內(nèi)溫度,單位℃;To:室外溫度,單位℃;K:建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù),單位W/(m2·K);S:產(chǎn)生熱能耗的建筑面積,單位m2;t:穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間。
啟動(dòng)階段的負(fù)荷能耗,要分兩個(gè)部分來(lái)考慮,第一部分是對(duì)房間內(nèi)的空氣進(jìn)行加熱,達(dá)到目標(biāo)采暖室溫的能耗。目標(biāo)溫度和初始溫度的差值,以及需要被加熱的室內(nèi)空氣的體積,共同決定了這部分的能耗,再通過(guò)空氣密度、比熱等常數(shù),可以進(jìn)行計(jì)算,公式如下
式中:Q2:?jiǎn)?dòng)階段空氣加熱能耗,單位Wh;Ti:室內(nèi)溫度,單位℃;To:室外溫度,單位℃;V 空:被加熱室內(nèi)空氣體積,單位m3;ρ 空:空氣密度,單位Kg/m3;C 空:空氣比熱,單位J/(Kg·K)。
另一部分是啟動(dòng)階段,對(duì)于系統(tǒng)水溫提升過(guò)程中所消耗的熱能,由目標(biāo)水溫和初始水溫的溫差,系統(tǒng)的水容積再結(jié)合水比熱常數(shù)進(jìn)行計(jì)算,公式如下
式中:Q3:?jiǎn)?dòng)階段水加熱能耗,單位Wh;Tw1:采暖目標(biāo)水溫,單位℃;Tw0:初始水溫,單位℃;V 水:采暖系統(tǒng)水容積,單位m3;C 水:水比熱,單位J/(Kg·K)。
以上三部分共同構(gòu)成了使用季節(jié)的建筑采暖負(fù)荷,為了計(jì)算出這些負(fù)荷,需要進(jìn)行常數(shù)和變量的確定。
常數(shù)部分:室內(nèi)溫度,在冬季采暖時(shí),室內(nèi)一般需要達(dá)到20℃以上,24~26℃是較為理想的范圍,本研究采用25℃作為常數(shù)計(jì)算條件。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù),在我國(guó)的建筑負(fù)荷計(jì)算中,不同地區(qū)采用不同的數(shù)值,但對(duì)于同一地區(qū)為恒定的常數(shù),本文將參考《GB 50189-2015 公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中的數(shù)據(jù)[1],對(duì)于寒冷地區(qū),采用0.6 W/(m2·K),夏熱冬冷地區(qū)則采用1.0 W/(m2·K)。空氣的密度因溫度和壓力不同而有所改變,但因該類(lèi)變化與能耗計(jì)算關(guān)系不大,故本研究統(tǒng)一采用0.1 Mpa,25 ℃時(shí)空氣密度1.169 1 Kg/m3作為計(jì)算常數(shù)??諝獾谋葻嵬?,采用1 030 J/(Kg·K)進(jìn)行計(jì)算。
在水系統(tǒng)方面,采暖目標(biāo)水溫的設(shè)定是為了獲得理想的采暖效果,在本分析模型中,則用來(lái)作為啟動(dòng)階段的能耗計(jì)算條件。出于對(duì)比計(jì)算的考慮,統(tǒng)一采用45 ℃作為目標(biāo)水溫。而水比熱,則采用較為公認(rèn)的4 174 J/(Kg·K)進(jìn)行計(jì)算。
變量部分:本計(jì)算過(guò)程中,涉及的變量較多,需根據(jù)情況逐一進(jìn)行設(shè)定。
室外溫度隨地點(diǎn)和時(shí)間不同而改變,采暖負(fù)荷的計(jì)算是針對(duì)某一地區(qū)在整個(gè)采暖季節(jié)期間進(jìn)行的,因而室外溫度無(wú)法作為常數(shù)計(jì)算,需要參考?xì)v史氣象數(shù)據(jù)。本研究中,將首先采用上海地區(qū)的氣溫條件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算,再推廣到不同地區(qū)。為了便于計(jì)算,這里采用每個(gè)月的日均溫度分別計(jì)算,日均最高溫度作為白天的溫度,日均最低溫度作為夜間的溫度。將晝夜的負(fù)荷分開(kāi)計(jì)算是有必要的,如上海等一些城市,電費(fèi)是采用晝夜平谷分時(shí)計(jì)費(fèi)的,分晝夜計(jì)算能更好的提升精度,反映實(shí)際情況。產(chǎn)生熱能耗的建筑面積及被加熱的室內(nèi)空氣體積,這兩者源自建筑本身的屬性,本研究對(duì)兩種采暖方式在同一建筑條件中做比較,所以,將此屬性由變量轉(zhuǎn)換為常量進(jìn)行計(jì)算。本次分析,選定一套現(xiàn)實(shí)中實(shí)際存在的住宅,戶型為3 室2廳,地暖總鋪設(shè)面積為84 m2。
采用地板輻射作為采暖末端時(shí),地板是室內(nèi)熱源,可以認(rèn)為室內(nèi)四周的墻面是主要的熱能耗面積,這里根據(jù)一般室內(nèi)裝修經(jīng)驗(yàn),采用地面面積的1.5 倍來(lái)計(jì)算墻體面積,即熱能耗面積在后文的計(jì)算中一律采用126 m2。
被加熱的室內(nèi)空氣體積,根據(jù)《國(guó)家住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》,選定一般住宅層高為2.8 m,則84 m2的空間內(nèi),被加熱空氣體積為235.2 m3。
確定了地暖面積,也基本上就能夠確定地暖的系統(tǒng)水容積,對(duì)于84 m2的鋪設(shè)面積,根據(jù)一般地暖工程的經(jīng)驗(yàn),設(shè)定水容積量為280 L(0.28 m3)。
穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間與室外溫度有關(guān),在本研究中統(tǒng)一定義,當(dāng)環(huán)境溫度低于15 ℃時(shí),連續(xù)運(yùn)行;反之則不運(yùn)行。
初始水溫是啟動(dòng)階段能耗的計(jì)算條件,可以認(rèn)為在機(jī)組啟動(dòng)之前,由于沒(méi)有采暖,此時(shí)的水溫應(yīng)該和室外溫度是相同的,因此初始水溫采用室外溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。[2]
以上完成了所有常數(shù)和變量的定義,由此,就能夠進(jìn)行負(fù)荷能耗的計(jì)算了。
根據(jù)逐月的氣候條件,和使用時(shí)長(zhǎng),通過(guò)公式(1)就能計(jì)算出上海地區(qū)的逐月建筑負(fù)荷能耗,再對(duì)其分別求和可得,晝間的全年能耗為2 722 kWh,夜間全年能耗為3 145 kWh。
進(jìn)一步通過(guò)公式(2)和公式(3)能夠計(jì)算出啟動(dòng)階段的能耗,考慮一般住宅每周啟停采暖設(shè)備以此,即每月啟動(dòng)4 次,由此能夠計(jì)算出逐月的啟動(dòng)能耗,求和得到全年的啟動(dòng)能耗為323.6 kWh。
上述兩部分計(jì)算,可以得到如下的總和數(shù)據(jù):年間晝間熱能耗2 722 kWh,年間夜間熱能耗3 468.6 kWh,年間總計(jì)熱能耗6 190.6 kWh。
將以上求得的熱負(fù)荷能耗,分別換算成燃?xì)夂蜔岜孟到y(tǒng)的能源消耗。
燃?xì)馐褂昧康挠?jì)算,需要引入新的常數(shù)——燃?xì)鉄嶂?,即?biāo)準(zhǔn)單位體積的燃?xì)馑茚尫懦龅臒崃?。我?guó)城鎮(zhèn)居民主要使用的管道天然氣,其單位立方米熱值一般在8 000~9 000 kcal,取中間數(shù)8 500 kcal,換算成國(guó)際單位為35.59 MJ/m3。
年間總計(jì)熱能耗6 190.6kWh,經(jīng)換算相當(dāng)于22 286.16 MJ,通過(guò)熱值,即可算出年間的天然氣消耗量約為626.2 m3。
實(shí)際使用中的燃?xì)饬窟€受到燃?xì)鉅t的熱效率值影響。根據(jù)《GB 20665-2015 家用燃?xì)饪焖贌崴骱腿細(xì)獠膳療崴疇t能效限定值及能效等級(jí)》中的規(guī)定[3],將采暖爐的熱效率值分為3 個(gè)等級(jí),限值要求分別為99%、89%、86%。以此為依據(jù),可計(jì)算出達(dá)到3 個(gè)等級(jí)要求的燃?xì)獠膳癄t的實(shí)際年間燃?xì)馐褂昧俊?/p>
進(jìn)一步根據(jù)地區(qū)居民燃?xì)赓M(fèi)單價(jià),最終換算出年間運(yùn)行費(fèi)用。上海地區(qū)的居民管道天然氣價(jià)格,按照年用量分三檔階梯單價(jià):3 元/m3(0~310 m3),3.3 元/m3(310~520m3),4.2(520 m3以上)。燃?xì)庥昧亢瓦\(yùn)行費(fèi)用計(jì)算結(jié)果為:1 級(jí)能效使用燃?xì)饬?32.5 m3,費(fèi)用2 095.6 元;2 級(jí)703.6 m3,2 394.1 元;3 級(jí)728.1 m3,2497.1 元。
電費(fèi)單價(jià)方面,上海地區(qū)的居民用電按照年用量分三檔階梯單價(jià),且晝夜峰谷時(shí)段分別定價(jià),例如第一檔(0~3 120 度/戶·年)峰時(shí)段0.617 元/度、谷時(shí)段0.307 元/度,后兩檔逐漸遞增。
通過(guò)能效值和電費(fèi)單價(jià),就能進(jìn)一步計(jì)算出系統(tǒng)全年的耗電量和總運(yùn)行電費(fèi)。結(jié)果顯示,年總耗電量為2 579.4kWh,年總運(yùn)行電費(fèi)為1 143.5 元,與3 種能效等級(jí)的燃?xì)庀到y(tǒng)相比,分別相當(dāng)于其運(yùn)行費(fèi)用的54.6%、47.8%、45.8%,節(jié)省費(fèi)用效果相當(dāng)可觀。
根據(jù)以上的分析方法,也能夠計(jì)算出全國(guó)其他城市的相應(yīng)數(shù)據(jù),表1 是選取的部分代表城市的全年采暖能耗和運(yùn)行費(fèi)用的情況。
表1 能效等級(jí)1 級(jí)的燃?xì)獠膳到y(tǒng)作對(duì)比
可以看出,在不同的區(qū)域,運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省的效果不盡相同。華東地區(qū)效果最為明顯;華北和中部地區(qū)次之,約有20%節(jié)省效果;而西南和西北地區(qū)運(yùn)行所消耗的電費(fèi)和燃?xì)赓M(fèi)用則幾乎相當(dāng),未體現(xiàn)出熱泵運(yùn)行成本節(jié)省的優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于不能很好體現(xiàn)熱泵經(jīng)濟(jì)性的地區(qū),除了有氣候特征、能源單價(jià)差異等因素外,根本上還是要提高熱泵的設(shè)計(jì)能效水平。若將性能系數(shù)水平提升至3.0,則成都和西安兩地的節(jié)省效果將分別上升至22%和21%。這就需要技術(shù)人員更加合理的選型優(yōu)化,設(shè)計(jì)出符合地域需求的,更高能效的熱泵系統(tǒng)產(chǎn)品。
綜上所述,通過(guò)合理的能效設(shè)計(jì),在經(jīng)濟(jì)性方面熱泵系統(tǒng)與燃?xì)庀啾仁悄荏w現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)的。這種運(yùn)行成本上的回報(bào)率,也可以一定程度上指導(dǎo)熱泵產(chǎn)品的能效設(shè)計(jì)目標(biāo)。
可以預(yù)見(jiàn),為了早日實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和,熱泵技術(shù)還能有更廣闊的應(yīng)用空間和發(fā)展前景。希望能效的設(shè)計(jì)研究,也能為這一事業(yè)繼續(xù)發(fā)展提供一些有益的貢獻(xiàn)。