張昌建 楊帆 劉歡 覃皓
摘 ?要:為了解決北方農(nóng)村的清潔供暖問題,自行設(shè)計了一種適于北方廣大農(nóng)村住宅制冷和制熱的直接蒸發(fā)式地源熱泵分體式空調(diào)機組,將各部分集成,并通過可變溫度熱源對機組進行了測試,測試結(jié)果顯示在滿足冬季室內(nèi)溫度18℃的條件下,低溫?zé)嵩吹臏囟冗_6℃機組能效比EER能達到4.0及以上,在典型農(nóng)戶實際應(yīng)用整個供暖季的費用約為1500元,能夠在農(nóng)村地區(qū)推廣應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:小型戶式;直接蒸發(fā)式熱泵機組;能效比EER;熱損失
中圖分類號:TK123 ? ? ? ? 文獻標(biāo)志碼:A ? ? ? ? 文章編號:2095-2945(2019)22-0089-04
Abstract: In order to solve the problem of clean heating in rural areas of northern China, we designed a direct evaporative ground source heat pump split air conditioning unit suitable for refrigeration and heating of rural houses. Each part is integrated, and the unit is tested by variable temperature heat source. The test results show that under the condition of 18℃ indoor temperature in winter, the energy efficiency ratio EER of the unit with low temperature heat source up to 6℃ can reach 4.0 or above. The cost of the whole heating season is about 1,500 yuan, which can be popularized and applied in rural areas.
Keywords: small household; direct evaporation heat pump unit; energy efficiency ratio EER; heat loss
引言
供暖期間,北方地區(qū)農(nóng)村以燃燒散煤與秸稈供暖為主,污染排放指標(biāo)高,給大氣環(huán)境帶來了不小的影響,傳統(tǒng)的供熱規(guī)劃模式已經(jīng)不能滿足新形勢下的規(guī)劃需求。隨著一系列政策舉措的落實,我國清潔供暖取得快速發(fā)展。因此,農(nóng)村地區(qū)取消散煤燃燒,因地制宜地推廣清潔供暖是北方農(nóng)村地區(qū)的任務(wù)之一。
目前農(nóng)村地區(qū)推廣的清潔能源供暖有天然氣供暖、電加熱取暖以及熱泵供暖等方式,但是在實施過程中存在以下問題:農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施較為落后,天然氣輸配與管網(wǎng)建設(shè)困難,天然氣資源難以得到保障,“煤改氣”改造工程量大、工期長且用氣存在一定的危險性;電直接取暖利用效率極低,不符合節(jié)能的要求,不可持續(xù)。因此造成反煤取暖的現(xiàn)象頻繁發(fā)生。鑒于以上問題,非常有必要根據(jù)建筑密度、經(jīng)濟水平、 資源條件和居民習(xí)慣選用適宜的清潔供暖技術(shù)方案。
本文根據(jù)農(nóng)村地區(qū)及其住宅的特點,在普通地源熱泵的基礎(chǔ)上設(shè)計了一套適合農(nóng)村應(yīng)用的新型熱泵系統(tǒng),研發(fā)出一套小型戶式直接蒸發(fā)式地源熱泵機組。直接蒸發(fā)式地源熱泵因其效率高、熱力過程不可逆損失小、結(jié)構(gòu)簡單等特點,適宜進行小型化開發(fā),適合在我國廣大村鎮(zhèn)地區(qū)推廣使用[1]。
1 小戶型直接蒸發(fā)式熱泵系統(tǒng)
整個系統(tǒng)由室外地源換熱系統(tǒng)、地源熱泵主機系統(tǒng)和室內(nèi)末端系統(tǒng)三部分組成。在每戶庭院空地上鉆1-2口孔深100米左右的埋管井作為熱泵低溫?zé)嵩?,通過深埋于地下且注入防凍液的封閉塑料管獲取地下深層土壤的熱量,將熱量傳遞給熱泵機組;機組由小型水泵、蒸發(fā)器、壓縮機、節(jié)流閥、分流器、電磁閥和干燥過濾器等裝置組成,自帶控制裝置,組成形式簡單,安裝于屋頂或戶外空地上;空調(diào)房間內(nèi)采用直接蒸發(fā)式氟系統(tǒng),不存在因停止運行造成溫度過低而結(jié)凍的現(xiàn)象,用戶可以根據(jù)需求隨開隨用,與農(nóng)村居民生活習(xí)慣相適應(yīng)。
農(nóng)村地區(qū)住宅大多數(shù)建筑布局分散,且圍護結(jié)構(gòu)保溫性差,遠達不到建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),能源消耗高,建筑熱負荷指標(biāo)按100w/m2算。選擇邯鄲市沙河鎮(zhèn)某典型住宅房的兩個房間建立示范,該住宅建筑占地面積為200m2,供暖面積26m2×2,建筑熱負荷5.2kW。
由于實驗地區(qū)屬于夏熱冬冷地區(qū),熱泵設(shè)計以冬季供暖為主,兼顧夏季降溫。故本系統(tǒng)按冬季工況設(shè)計,進行夏季校核[2]。
1.1 工作原理和計算
熱泵機組裝置主要有:蒸發(fā)器、壓縮機、冷凝器和節(jié)流閥四大部分組成,通過讓制冷劑不斷完成:蒸發(fā)(吸取地下水中的熱量)→壓縮→冷凝(放出熱量)→節(jié)流→再蒸發(fā)的熱力循環(huán)過程[3],從而將地下水里的熱量轉(zhuǎn)移到制冷劑
R410a中。系統(tǒng)原理圖如圖1所示。
1.2 理論計算
(3)蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)設(shè)計經(jīng)計算:需布置8mm銅管換熱管1根,套管用DN25鍍鋅銅管,有效換熱長度3.2m。制冷工況計算方法與制熱相同,不再贅述。
1.5 機組控制系統(tǒng)設(shè)計
機組系統(tǒng)有全面可靠的保護裝置,保護機組系統(tǒng)的安全運行,主要的保護范圍包括壓縮機過載、過熱保護,電路、電壓的各項保護,傳感器保護,制熱系統(tǒng)壓力保護,水路流量、溫度、防凍保護等[4]。
2 機組性能試驗
設(shè)計制造并搭建直接蒸發(fā)式地源熱泵機組實驗平臺,進入試驗臺進行性能試驗。以電加熱水箱模擬與地下土壤換熱制得的熱水,通過32mm的PEC塑料軟管和機組進水口和出水口連接,且在進水口和出水口側(cè)安裝溫度儀和壓力表,管路上安裝流量計,按照設(shè)計要求工況調(diào)節(jié)熱源側(cè)水溫和壓力。通過改變熱源側(cè)進水溫度,記錄熱源側(cè)出口溫度、流速以及末端的進風(fēng)溫度、出風(fēng)溫度、進風(fēng)風(fēng)速和出風(fēng)風(fēng)速,并在穩(wěn)定后采集數(shù)據(jù),共采集10組,數(shù)據(jù)見表2。
從測試結(jié)果可以看出:在進水溫度由6℃上升至15℃的過程中,制熱量呈上升趨勢,能效比EER也隨之增加。當(dāng)機組進水溫度為10℃時,實際測得制熱量為6.49kW大于供熱理論計算的5.2kW,故機組穩(wěn)定運行后能達到設(shè)計要求。
在改變電加熱模擬制得熱水溫度的過程中,能效比EER均能達到4.0及以上,由于地下土壤的溫度常年保持在10-25℃,故完全適用于廣大農(nóng)村地區(qū)。
從測試結(jié)果可以看出:機組在運行過程中存在一定的熱損失,分析原因主要有以下方面:(1)壓縮機效率較低,輸氣量不足;(2)節(jié)流過程引起的功和制熱量的損失;基于以上不足,該機組還有待改進。
3 直接蒸發(fā)式地源熱泵機組性能測試定型參數(shù)(見表3)
4 結(jié)論
(1)將機組各部分集成,通過實驗測試室內(nèi)溫度能夠達到18℃以上,能夠滿足冬季取暖的要求。
(2)機組每小時的平均耗電量為1.45kW·h,按照年運行120天,每天運行16小時計算,年運行費用為1447元,運行費用較低。
(3)在地埋管的出水溫度達到6℃及以上,機組能效比可達到4.0以上,機組的能效比達到設(shè)計預(yù)期。
(4)機組除了冬季供暖之外,還可以用于夏季空調(diào)制冷,省去了夏季空調(diào)的開支。
參考文獻:
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