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應(yīng)對(duì)霧霾天氣-低環(huán)境溫度空氣源熱泵采暖的機(jī)遇

2016-2-23 10:22 來源: 《熱泵市場(chǎng)》雜志 |作者: 張劍飛

根據(jù)我國現(xiàn)有的能源結(jié)構(gòu)和相關(guān)政策,替代燃煤的能源主要就是燃?xì)夂碗?,那么空氣源熱泵采暖與燃?xì)獠膳碗姴膳啾仁欠窀?jié)約能源、更節(jié)約運(yùn)行成本成為其是否值得推廣的一個(gè)重要因素。以下就分別從國家能源利用和運(yùn)行成本2個(gè)方面進(jìn)行分析。
 
一、國家能源利用層面
 
從國家能源合理利用的層面看,用哪種方式采暖更節(jié)約能源是首要考慮的因素。這就要求找到一種方法評(píng)價(jià)不同能源的制熱效率,在這里引入我國中國建筑節(jié)能年度發(fā)展研究報(bào)告2011[12]中提出的一種評(píng)價(jià)思路,即通過總結(jié)現(xiàn)有不同能源的產(chǎn)熱值和產(chǎn)電值,將其轉(zhuǎn)化為空調(diào)領(lǐng)域常見的COP值進(jìn)行對(duì)比。
 
舉例說明,如圖2所示,采用燃?xì)庹魵饴?lián)合循環(huán)的天燃?xì)怆姀S,純發(fā)電效率可超過55%,即1 m3天燃?xì)饪僧a(chǎn)電5.44 kW?h。而對(duì)于天燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目,其發(fā)電效率為40%,供熱效率為42%,這時(shí)1 m3天燃?xì)饪梢酝瑫r(shí)產(chǎn)生3.95 kW?h電和4.15 kW?h熱,與天然氣純發(fā)電相比,減少了1.49 kW?h電,同時(shí)增加4.15 kW?h的熱,這相當(dāng)于一臺(tái)效率為2.78的熱泵。筆者按此思路,計(jì)算了天燃?xì)鉄崴仩t的熱泵效率,如圖3所示,取天燃?xì)鉄崴仩t熱效率為88%[13],則1 m3天燃?xì)饪僧a(chǎn)熱9.5 kW?h,與天燃?xì)饧儼l(fā)電相比,其熱泵效率相當(dāng)于1.75。

圖1 熱電聯(lián)產(chǎn)熱效率圖

圖2 熱水鍋爐熱效率圖

對(duì)于低溫?zé)岜貌膳?,我國早?010年就頒布國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T25127.1—2010《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機(jī)組第1部分:工業(yè)或商業(yè)用及類似用途的熱泵(冷水)機(jī)組》[14] ,并規(guī)定其制熱綜合部分性能系數(shù)IPLV(H)不低于2.5,現(xiàn)有產(chǎn)品的最低效率限值就已經(jīng)遠(yuǎn)高于燃?xì)鉄崴仩t和電暖氣采暖等方式,與燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)效率接近。
 
而且近幾年隨著變頻技術(shù)的快速發(fā)展,機(jī)組部分負(fù)荷下的性能得到大幅提升,這點(diǎn)在多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品上已經(jīng)得到很好的驗(yàn)證,變頻技術(shù)在低溫?zé)岜迷O(shè)備上的采用勢(shì)必會(huì)大幅度提升低環(huán)境溫度空氣源熱泵制熱綜合部分性能系數(shù),使其與燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)相比擁有更明顯的性能優(yōu)勢(shì)。以上幾種方式的熱泵采暖效率如表1所示。

表1 熱泵效率對(duì)比表

所以,從國家能源利用層面考慮,應(yīng)優(yōu)先考慮燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)和熱泵采暖。由于能源利用率低,應(yīng)盡可能限制燃?xì)獠膳?,或者是作為后備、輔助熱源使用。而對(duì)于電暖氣、電熱膜等采暖方式,由于其能源利用率最大不會(huì)超過1,應(yīng)在只有其他采暖設(shè)備無法使用時(shí)才予以考慮。 

二、運(yùn)行成本層面
 
從運(yùn)行成本層面看,用哪種方式采暖運(yùn)行費(fèi)用最低是首要考慮的因素。以下以北京地區(qū)一間80 ㎡民用住宅為例,對(duì)比分析不同采暖方式的運(yùn)行成本(見表2)。其中運(yùn)行成本的計(jì)算過程以低環(huán)境溫度空氣源熱泵采暖使用階梯電價(jià)為例進(jìn)行說明。

圖 | 北京地區(qū)群眾拆掉燃煤鍋爐,換成空氣源熱泵(圖片左邊部分)采暖。

北京地區(qū)采暖天數(shù)為120天[15] ,采暖負(fù)荷的面積指標(biāo)為45~70W/㎡[16] ,在這里取平均值后取整為60 W/㎡,每天按采暖24h計(jì)算,整個(gè)采暖季的負(fù)荷變化按北京地區(qū)的IPLV[14]系數(shù)計(jì)算,則采暖負(fù)荷(kW?h)Q=80×120×60×24×(1×8.3%+0.75×40.3%+0.5×38.6%+0.25×12.9%)=8432.64。
 
按照GB/T 25127.1—2010[14]要求的最低值取2.5計(jì)算,則整個(gè)采暖季耗電量(kW?h)W=8432.64/2.5=3 373,整個(gè)采暖季分為4個(gè)月,則平均每個(gè)月的耗電量為843 kW?h,北京現(xiàn)有的每月階梯電價(jià)[17]為:一檔0.488 3元/1 kW?h(1-240 kW?h),二檔0.538 3元/1 kW?h(240-400 kW?h),三檔0.788 3元/1 kW?h(400 kW?h以上),則整個(gè)采暖季費(fèi)用(元)M=[240×0.488 3+(400-240)×0.538 3+(843-400)×0.788 3]×4=2 210。

表2 運(yùn)行費(fèi)用對(duì)比

從表2中的費(fèi)用總計(jì)可以看出,運(yùn)行成本由低到高的采暖方式依次為:合表用戶采用空氣源熱泵采暖<市熱力集團(tuán)中心大網(wǎng)<分戶燃?xì)忮仩t<階梯電價(jià)用戶采用空氣源熱泵采暖<區(qū)域燃?xì)忮仩t<電暖氣、電熱膜等采暖。只要有合適的電力價(jià)格和政策,空氣源熱泵采暖的運(yùn)行費(fèi)用僅有市熱力集團(tuán)集中采暖費(fèi)用的83%,區(qū)域燃?xì)忮仩t費(fèi)用的67%,成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。

三、適用地區(qū)分析

我國幅員遼闊,同樣在冬季不同地區(qū)室外環(huán)境溫度差別很大,而環(huán)境溫度正是制約低環(huán)境溫度空氣源熱泵機(jī)組的主要因素。

低環(huán)境溫度熱泵機(jī)組的最低可運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境溫度應(yīng)當(dāng)?shù)陀诨虻扔谒褂玫貐^(qū)的室外極端干球溫度,即保證所使用地區(qū)出現(xiàn)極端溫度時(shí)機(jī)組可以正常工作,否則將會(huì)給用戶帶來無法估量的損失。而常規(guī)的空氣源熱泵機(jī)組的最低使用溫度只有-7℃[18],主要是因?yàn)榄h(huán)境溫度繼續(xù)降低時(shí),隨著系統(tǒng)壓比的升高,壓縮機(jī)排氣溫度快速上升,超出其使用范圍而無法運(yùn)轉(zhuǎn),這使其很難在北方采暖上應(yīng)用,同時(shí)由于環(huán)境溫度的下降,導(dǎo)致壓縮機(jī)制冷劑循環(huán)量減少,能力衰減明顯。

鑒于以上問題,目前的主要解決方案是采用準(zhǔn)雙級(jí)壓縮經(jīng)濟(jì)器循環(huán),即帶有中間補(bǔ)氣技術(shù)的壓縮機(jī)搭配經(jīng)濟(jì)器循環(huán)是目前研究和應(yīng)用最為廣泛的一種方式。無論是壓縮機(jī)單體研究[19-20]還是系統(tǒng)研究[21-22]均表明該技術(shù)可以明顯降低排氣溫度,拓展機(jī)組的低溫使用范圍,并且能夠有效提升制熱能力和COP。

目前我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 25127.1—2010[14]規(guī)定機(jī)組能夠在不低于-20℃的條件下運(yùn)轉(zhuǎn)。而國內(nèi)大部分有實(shí)力的廠家已將此溫度拓展到-25 ℃。按此思路,筆者總結(jié)了我國涉及集中供暖的?。ㄖ陛犑校┑臍庀髤?shù)[23],圖4展示了各?。ㄖ陛犑校┧鶎俑鱾€(gè)城市的空調(diào)室外計(jì)算干球溫度和極端干球溫度平均值,可以直觀看出,從西藏甘肅的7個(gè)?。ㄖ陛犑校└鞒鞘衅骄鶚O端溫度都高于-25 ℃,意味著現(xiàn)有的低溫?zé)岜卯a(chǎn)品可以在以上地區(qū)使用。
 
寧夏遼寧、新疆3省的各城市平均極端溫度約為-30 ℃,對(duì)于該部分地區(qū)的絕大部分城市而言,現(xiàn)有的低溫?zé)岜卯a(chǎn)品是無法滿足要求的。但從技術(shù)角度而言,通過一些技術(shù)改進(jìn),如采用雙級(jí)壓縮,更換低溫用制冷劑,甚至采用復(fù)疊循環(huán)等手段是可以開發(fā)出對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的。但其經(jīng)濟(jì)性需要根據(jù)具體情況進(jìn)行分析。
 
對(duì)于青海吉林、內(nèi)蒙古黑龍江4省,屬于我國最寒冷的區(qū)域,依靠現(xiàn)有空氣源熱泵技術(shù)無法使用該設(shè)備進(jìn)行采暖,即便開發(fā)出對(duì)應(yīng)產(chǎn)品,其經(jīng)濟(jì)性與其他采暖方式相比恐怕也不具有優(yōu)勢(shì)。

圖4集中采暖地區(qū)各省(直轄市)平均溫度分布圖

四、結(jié)論
 
從國家能源利用層面看,在大型集中供暖工程中可以采用燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)技術(shù),而在中小型區(qū)域供暖以及分戶供暖項(xiàng)目則應(yīng)考慮低環(huán)境溫度空氣源熱泵采暖方式,應(yīng)該盡可能限制采用燃?xì)鉄崴仩t和電暖氣、電熱膜等能源利用率較低的采暖方式。
 
從運(yùn)行成本層面看,當(dāng)有合適的電力價(jià)格和政策時(shí),低環(huán)境溫度空氣源熱泵采暖方式的運(yùn)行費(fèi)用最低。同時(shí),空氣源熱泵采暖僅消耗電能,運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的污染和排放較少。綜上所述,筆者認(rèn)為低環(huán)境溫度空氣源熱泵采暖是替代燃煤采暖的重要考慮方案。
 
考慮到使用地區(qū)環(huán)境溫度的差異,現(xiàn)有的低環(huán)境溫度空氣源熱泵機(jī)組還不能適用于所有的北方采暖區(qū)域,如何拓展其運(yùn)轉(zhuǎn)范圍、減少低環(huán)溫條件下能力的衰減以及進(jìn)一步提高其季節(jié)能效比等是低環(huán)境溫度空氣源熱泵機(jī)組要面臨的一系列挑戰(zhàn)。

作者單位:松下壓縮機(jī)大連有限公司工程師、課長
 

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