收藏热泵系统的设计选型.docx
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1、设计选型热泵的正确选型基于其输出的热功率。该功率不是恒定的,它同样取决于制约能效比的那些因素:热源温度(供水温度);冷源温度(外界气温);除霜次数;负荷系数。在热泵设计选型时,上面最后两个参数的影响可以忽略,而假定都处在如下条件下:始终要考虑到除霜这一无法控制的现象,因为它仅取决于外部空气的温湿度条件;假设负荷系数等于100%,因为设计的最大热负荷即是热泵的最大功率。因此,根据输出功率随热源温度(系统供水温度)和冷源温度(外部空气)的变化,我们可以选择相匹配的热泵。设计选型数据通常可在制造商以表格或图形方式提供的技术数据表中找到,每台设备均单独列出。不过,我们可以在图28中泛泛地总结一下气-水
2、式空气源热泵的功率趋势。第一张图是充注R410A制冷剂的热泵,而第二张图是充注R32制冷剂的热泵。充注R410A气体的热泵输出功率在一定程度上受空外空气温度和供水温度的影响,功率降低15%到30%因此与典量设计温度范BS相符.充注R32气体的热泵输出功率小受外部冷源温度和设备贸热源温度的影晌此类热泵产生的热能7。C以上的空气港度下几乎保持恒定.28:充注R410AR32制冷刊-水式然泵输出功率变化趋势从图表中不难看出,技术数据中的额定功率,一般对应外部气温7。C和供水温度35(额定功率点:A7W35),这与设计要求的热泵输出功率可能会有较大区别。此外,从图表中可以看出,使用R410A制冷剂的热
3、泵的输出功率比充注R32的热泵受外部温度和供水温度的影响要大得多,使用R32制冷剂的热泵其输出功率在-7。C以上是稳定的。此外,在选择气-水式空气源热泵时,避免选型过度求大这一点非常重要,否则会带来消极影响,例如:安装成本显著增加;效率下降;高耗电。基于这样的原因,我们分析一下三种可能的热泵选型方法,介绍它们的优势、可能的风险和降低风险的策略。根据设计数据选型根据建筑物的设计条件所需热功率来选择热泵。首先需要分析热泵的功率曲线(来自制造商提供的表格或图表)并选择功率大于或等于设计要求的热泵。这样的选型方法最为保守,可能会导致热泵选型过大,在商业用途上尤为突出。以使用R410A(图29)的热泵的
4、功率曲线和下面的建筑设计数据为例:所需热功率=6.5kW室外温度=-7得出可以选择额定功率为9kW的热泵。而实际上,额定功率为7kW的热泵设计选型有点低。与相同设计数据匹配,如果使用R32制冷剂的热泵(图30),可以选择额定功率为7kW的热泵,规格比使用R41OA制冷剂的热泵低。家用规格的热泵从一个功率过渡到另一功率会对其耗电量和电气系统的成本产生很大影响。如果设计条件正处于两个不同功率大小的中间位(如图29中),建议评估不同的选型方法,考虑建筑物的实际功率曲线或热容量。图29:使用R410A气体的热泵功率曲线示例榭杼或-20-15-10D505101520室外温度rei图30:使用R32气体
5、的热泵功率曲线示例根据所需的实际功率曲线选型在住宅的实际耗热中,有一部分能量不是由供暖系统提供的,而是来自家电和照明的正常使用、居住成员以及阳光照射。这些免费的热负荷解释了图31中实际功率曲线与建筑物所需的理论功率曲线之间的差异。在设计条件下,免费热源的贡献非常有限(主要是因为与阳光照射有关的部分大幅减少),不过评估范围在0.5至15kW内。如果把免费热源考虑在内,可以根据实际热功率(PREA1E)选型,即设计功率(PPROGETTO)减去届时条件下的免费热源(PGratuita)。实际设计功率Prea1e=Pprogeko-Pgratuita公式6此类选型中,最好有一个附助电加热:在没有免费
6、热能(内部热源)的情况下,可以通过打开电加热来补充热泵功率。如果用的很少,这种以备不时之需的技巧不会影响电气系统。因此,重要的是不要对免费能源的贡献寄予过高期望,要尽量限制紧急电加热的干预,因为干预的能源成本高(CoP=1),对供暖系统的整体性能有不利影响。图31:所需热泵功率的理论与实际曲线考虑热容量的设计选型这种方法比以前的更先进,它是基于这样的观念:现代或最近翻新住宅热惰性高,因为屋顶和墙体的保温措施更好,室内热量散发更慢。建筑结构的热惰性与电池效果类似:在较热时段里,建筑内会将系统提供的热量积蓄起来,然后在较冷时段里释放出来。通过这种方式可减少热泵所需最大功率而获得一种功率峰值阻尼效应
7、。图32说明了典型的惰性效应,模拟了一周内所需功率的趋势,室外温度与设计温度(最低-7C)相当。曲线显示出住宅内温度为20。C0.5oC所需功率趋势,分别对比低惰性住宅和高热惰性住宅。可以看到,低惰性住宅(仅需要6.5kN功率)的热泵所需的峰值功率与设计相当;而在具有高热惰性住宅中,热泵所需功率减少了15%。根据围护结构热容量设计选型是动态的,须借助适当计算软件,考虑到建筑围护结构随着室外温度和其供暖系统变化时的表现。这种选型方法主要用于优化高能效住宅中的系统计算。对于持续供暖的系统,这种方法很有效。事实上,如果系统在夜间关闭(例如办公楼),建筑物本身惰性功率峰值阻尼效应会显著降低。运行参数除
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