一、產(chǎn)品原理介紹
相變蓄能熱泵系統(tǒng)技術(shù)采用,“蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)“是由水-水熱泵,空氣-水熱泵通過相變蓄能技術(shù)的互聯(lián)、形成 優(yōu)勢綜合利用的應(yīng)用技術(shù),特別適用于嚴(yán)寒地區(qū)冬季采暖和夏季制冷的空調(diào)采暖系統(tǒng)。 該系統(tǒng)的核心是將水-水熱泵和空氣源熱泵各自的優(yōu)勢和運(yùn)用限制條件通過蓄能技術(shù)手段加以互聯(lián)調(diào)控和克服,在北方寒冷地區(qū),水地源熱泵受水資源匱乏且政府禁止打井取 水、地埋管系統(tǒng)成本較高的因素制約而無法使用的地區(qū),使用該技術(shù)可有效采集自然界 低品位熱能,針對性的解決了部分采暖和供冷的問題。
該系統(tǒng)可有效采集自然界空氣中蘊(yùn)含的太陽熱能(晝夜氣溫差現(xiàn)象)及各種其它低品質(zhì)熱能,增加了熱能供應(yīng)的穩(wěn)定性,降低系統(tǒng)初投資、運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省、延長設(shè)備無維 護(hù)周期。此外,還可在電力高峰期間減少設(shè)備的電力消耗,并將該部分的用電需求轉(zhuǎn)移 到電力低谷期,有助于平衡國家電網(wǎng)運(yùn)行,同時利用國家電網(wǎng)的“峰谷電價”鼓勵政策, 獲取經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。與現(xiàn)有的空氣源空調(diào)采暖系統(tǒng)相比,降低了系統(tǒng)的配電容量,緩 解了電網(wǎng)的增容壓力。蓄能互聯(lián)熱泵系統(tǒng)有效的突破了單一技術(shù)運(yùn)用的客觀限制,為采 暖空調(diào)領(lǐng)域開創(chuàng)了節(jié)能減排降霾的新天地。
二、產(chǎn)品主要技術(shù)特點(diǎn)介紹
1、蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)突破了水地源熱泵的使用限制,提供了北方寒冷地區(qū)水資源匱乏 且政府禁止打井取水、地埋管熱泵系統(tǒng)成本高占地大,冷熱不平衡的解決途徑,相比土壤源地埋管熱泵系統(tǒng)投資大幅減少!
2、降低了空氣源熱泵壓縮機(jī)低環(huán)溫時的運(yùn)行壓縮比,緩解了空氣源熱泵在低溫環(huán) 境下能效比低、運(yùn)行費(fèi)用高、結(jié)霜嚴(yán)重、故障率高、空置率高的難題!
3、蓄能互聯(lián)熱泵系統(tǒng)相比常規(guī)的空氣源熱泵供暖及空調(diào)制冷系統(tǒng),投資減少、配電功率減少、運(yùn)行費(fèi)用減少!
三、成功案列及配置方案
3.1系統(tǒng)配置參數(shù)
系統(tǒng)配置地點(diǎn):西安,建筑面積約 10000 ㎡,采暖季使用 150 天(以供暖實(shí) 際天數(shù)為準(zhǔn))。供熱時間 24 小時。供暖末端采用暖氣片,采暖供回水溫度為 45/40℃。夏季空調(diào)制冷供回水溫度 7/12℃,可有效確保室內(nèi)的空調(diào)舒適度。
3.2氣象參數(shù)
氣溫變化曲線(2016 年 1 月) 近三年最冷時段氣溫為-23℃,日間大多時段溫度在 0℃至-10℃之間。
3.3熱/冷負(fù)荷計算
本項(xiàng)目建筑采暖熱負(fù)荷指標(biāo)取 60W/m2,設(shè)計采暖熱負(fù)荷 600KW,按蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)的 最小型號螺桿機(jī)組配置,需選擇 AWHD1501B 機(jī)組,制熱量598.2,制熱功率120.3千萬。
3.4蓄能互聯(lián)熱泵系統(tǒng)設(shè)備選型
水水熱泵主機(jī)選型計算
根據(jù)氣象條件,按環(huán)溫-10℃/出水 15℃為計算依據(jù),需要一次側(cè)空氣源熱泵數(shù)量為(598.1-103.2)KW÷103.2KW/臺≈5臺,故選擇 FMCH040BH(130 模塊機(jī))5臺,
單臺制冷量 130KW/功率 39KW,總制冷量為650KW,夏季制冷工況下,空氣源熱泵模塊與水水熱泵機(jī)組聯(lián)合供冷,650KW+479.2KW=1129.2KW>800KW 的冷負(fù)荷需求。
3.5相變蓄能模塊選型
四、成本分析及性價比
蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)主要設(shè)備投資估算
五、案例展示
項(xiàng)目概述:陜西某辦公樓
建設(shè)條件:不具備市政熱力條件、廠房改擴(kuò)建項(xiàng)目
運(yùn)行情況:雙創(chuàng)基地面積9938 m2,風(fēng)機(jī)盤管+新風(fēng)系統(tǒng),設(shè)計熱負(fù)荷72w/m2 ,總熱負(fù)荷716KW,設(shè)計冷負(fù)荷85w/m2,總熱負(fù)荷845KW。比單一空氣源熱泵系統(tǒng),節(jié)約投資30%,降低運(yùn)行費(fèi)用50%, 提高系統(tǒng)能效40%以上。
1、制熱時蓄聯(lián)熱泵供熱達(dá)4 9 ℃ 供熱升溫快室內(nèi)熱風(fēng)可達(dá)3 0 ℃ 采暖舒適度高比傳統(tǒng)空氣源熱泵,壓縮比降低44%、能效比提升約30%、設(shè)備數(shù)量減少40%;制冷時,優(yōu)先由水水熱泵聯(lián)合冷卻塔高效供冷,7℃供冷/12℃回水,負(fù)荷較高時由空氣源熱泵進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)節(jié),可節(jié)約制冷費(fèi)用約30%以上,能效比相比空氣源熱泵高出53%。
2、蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)低成本、高能效、零排放的解決能源供應(yīng)問題,增加了供冷供熱的穩(wěn)定性、運(yùn)行節(jié)能、設(shè)備壽命提高,具備良好的經(jīng)濟(jì)價值和環(huán)保效益
六、綜合分析
省錢!投資省、配電省、運(yùn)行費(fèi)用省、維護(hù)費(fèi)用??! 可靠!系統(tǒng)運(yùn)行可靠性提升,壓縮機(jī)使用壽命提高;能解決極端天氣供暖問題;能實(shí)現(xiàn)暖氣片供暖! 國家鼓勵!屬于國家可再生能源政策鼓勵支持項(xiàng)目! 蓄能互聯(lián)熱泵系統(tǒng),通過綜合技術(shù)創(chuàng)新有效地突破了單一技術(shù)運(yùn)用的客觀限制,打造“不打井、不做地埋管”的清潔能源熱泵系統(tǒng)。
蓄能熱泵系統(tǒng)相比空氣能熱泵在前期投資可以節(jié)省30%,可以做到(65-80)元每平方,在后期運(yùn)營中相比空氣源熱泵節(jié)省50%,可以做到12-18元每平方(根據(jù)不同地方電價政策而定,5個月的采暖季),設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行20年為很多鍋爐拆除、市政熱力無法覆蓋的地方提供最佳選擇。
相變蓄能熱泵系統(tǒng)技術(shù)采用,“蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)“是由水-水熱泵,空氣-水熱泵通過相變蓄能技術(shù)的互聯(lián)、形成 優(yōu)勢綜合利用的應(yīng)用技術(shù),特別適用于嚴(yán)寒地區(qū)冬季采暖和夏季制冷的空調(diào)采暖系統(tǒng)。 該系統(tǒng)的核心是將水-水熱泵和空氣源熱泵各自的優(yōu)勢和運(yùn)用限制條件通過蓄能技術(shù)手段加以互聯(lián)調(diào)控和克服,在北方寒冷地區(qū),水地源熱泵受水資源匱乏且政府禁止打井取 水、地埋管系統(tǒng)成本較高的因素制約而無法使用的地區(qū),使用該技術(shù)可有效采集自然界 低品位熱能,針對性的解決了部分采暖和供冷的問題。
圖一:系統(tǒng)原理配置圖
該系統(tǒng)可有效采集自然界空氣中蘊(yùn)含的太陽熱能(晝夜氣溫差現(xiàn)象)及各種其它低品質(zhì)熱能,增加了熱能供應(yīng)的穩(wěn)定性,降低系統(tǒng)初投資、運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省、延長設(shè)備無維 護(hù)周期。此外,還可在電力高峰期間減少設(shè)備的電力消耗,并將該部分的用電需求轉(zhuǎn)移 到電力低谷期,有助于平衡國家電網(wǎng)運(yùn)行,同時利用國家電網(wǎng)的“峰谷電價”鼓勵政策, 獲取經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。與現(xiàn)有的空氣源空調(diào)采暖系統(tǒng)相比,降低了系統(tǒng)的配電容量,緩 解了電網(wǎng)的增容壓力。蓄能互聯(lián)熱泵系統(tǒng)有效的突破了單一技術(shù)運(yùn)用的客觀限制,為采 暖空調(diào)領(lǐng)域開創(chuàng)了節(jié)能減排降霾的新天地。
二、產(chǎn)品主要技術(shù)特點(diǎn)介紹
1、蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)突破了水地源熱泵的使用限制,提供了北方寒冷地區(qū)水資源匱乏 且政府禁止打井取水、地埋管熱泵系統(tǒng)成本高占地大,冷熱不平衡的解決途徑,相比土壤源地埋管熱泵系統(tǒng)投資大幅減少!
2、降低了空氣源熱泵壓縮機(jī)低環(huán)溫時的運(yùn)行壓縮比,緩解了空氣源熱泵在低溫環(huán) 境下能效比低、運(yùn)行費(fèi)用高、結(jié)霜嚴(yán)重、故障率高、空置率高的難題!
3、蓄能互聯(lián)熱泵系統(tǒng)相比常規(guī)的空氣源熱泵供暖及空調(diào)制冷系統(tǒng),投資減少、配電功率減少、運(yùn)行費(fèi)用減少!
三、成功案列及配置方案
3.1系統(tǒng)配置參數(shù)
系統(tǒng)配置地點(diǎn):西安,建筑面積約 10000 ㎡,采暖季使用 150 天(以供暖實(shí) 際天數(shù)為準(zhǔn))。供熱時間 24 小時。供暖末端采用暖氣片,采暖供回水溫度為 45/40℃。夏季空調(diào)制冷供回水溫度 7/12℃,可有效確保室內(nèi)的空調(diào)舒適度。
3.2氣象參數(shù)
氣溫變化曲線(2016 年 1 月) 近三年最冷時段氣溫為-23℃,日間大多時段溫度在 0℃至-10℃之間。
3.3熱/冷負(fù)荷計算
本項(xiàng)目建筑采暖熱負(fù)荷指標(biāo)取 60W/m2,設(shè)計采暖熱負(fù)荷 600KW,按蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)的 最小型號螺桿機(jī)組配置,需選擇 AWHD1501B 機(jī)組,制熱量598.2,制熱功率120.3千萬。
3.4蓄能互聯(lián)熱泵系統(tǒng)設(shè)備選型
水水熱泵主機(jī)選型計算
根據(jù)氣象條件,按環(huán)溫-10℃/出水 15℃為計算依據(jù),需要一次側(cè)空氣源熱泵數(shù)量為(598.1-103.2)KW÷103.2KW/臺≈5臺,故選擇 FMCH040BH(130 模塊機(jī))5臺,
單臺制冷量 130KW/功率 39KW,總制冷量為650KW,夏季制冷工況下,空氣源熱泵模塊與水水熱泵機(jī)組聯(lián)合供冷,650KW+479.2KW=1129.2KW>800KW 的冷負(fù)荷需求。
3.5相變蓄能模塊選型
四、成本分析及性價比
蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)主要設(shè)備投資估算
五、案例展示
項(xiàng)目概述:陜西某辦公樓
建設(shè)條件:不具備市政熱力條件、廠房改擴(kuò)建項(xiàng)目
運(yùn)行情況:雙創(chuàng)基地面積9938 m2,風(fēng)機(jī)盤管+新風(fēng)系統(tǒng),設(shè)計熱負(fù)荷72w/m2 ,總熱負(fù)荷716KW,設(shè)計冷負(fù)荷85w/m2,總熱負(fù)荷845KW。比單一空氣源熱泵系統(tǒng),節(jié)約投資30%,降低運(yùn)行費(fèi)用50%, 提高系統(tǒng)能效40%以上。
1、制熱時蓄聯(lián)熱泵供熱達(dá)4 9 ℃ 供熱升溫快室內(nèi)熱風(fēng)可達(dá)3 0 ℃ 采暖舒適度高比傳統(tǒng)空氣源熱泵,壓縮比降低44%、能效比提升約30%、設(shè)備數(shù)量減少40%;制冷時,優(yōu)先由水水熱泵聯(lián)合冷卻塔高效供冷,7℃供冷/12℃回水,負(fù)荷較高時由空氣源熱泵進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)節(jié),可節(jié)約制冷費(fèi)用約30%以上,能效比相比空氣源熱泵高出53%。
2、蓄聯(lián)熱泵系統(tǒng)低成本、高能效、零排放的解決能源供應(yīng)問題,增加了供冷供熱的穩(wěn)定性、運(yùn)行節(jié)能、設(shè)備壽命提高,具備良好的經(jīng)濟(jì)價值和環(huán)保效益
六、綜合分析
省錢!投資省、配電省、運(yùn)行費(fèi)用省、維護(hù)費(fèi)用??! 可靠!系統(tǒng)運(yùn)行可靠性提升,壓縮機(jī)使用壽命提高;能解決極端天氣供暖問題;能實(shí)現(xiàn)暖氣片供暖! 國家鼓勵!屬于國家可再生能源政策鼓勵支持項(xiàng)目! 蓄能互聯(lián)熱泵系統(tǒng),通過綜合技術(shù)創(chuàng)新有效地突破了單一技術(shù)運(yùn)用的客觀限制,打造“不打井、不做地埋管”的清潔能源熱泵系統(tǒng)。
蓄能熱泵系統(tǒng)相比空氣能熱泵在前期投資可以節(jié)省30%,可以做到(65-80)元每平方,在后期運(yùn)營中相比空氣源熱泵節(jié)省50%,可以做到12-18元每平方(根據(jù)不同地方電價政策而定,5個月的采暖季),設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行20年為很多鍋爐拆除、市政熱力無法覆蓋的地方提供最佳選擇。