
众所周知,空气源热泵热水机组以空气中的热量为主要热源。因此,空气源热泵的制热量与能效比受环境温度的影响很大,温度越低,相应的数值也越低。如在环境温度20℃时制热量17.2kW,当环境温度降至5℃时制热量降为11.23kW,比20℃的数值降低了1/3左右;到了环境温度-5℃时制热量降为5.75kW,比20℃的数值降低了2/3左右。
除此之外,环境温度越低,自来水温度也越低,而冬季热水使用量却比其他三个季节都要大得多。如按满足冬季极端情况下-5℃时的热水负荷、空气源热泵24小时连续工作来设计,那么,在春秋季节热泵机组工作时间往往还不到6个小时,而每天热水供应量与热泵机组的配置比需要达到1吨水配置2匹高能效热泵机组。由于根据工程经验、市场竞争和投资收益期等因素,目前国内很大一部分的热水工程无法达不到这个要求
另外,-5℃时的热水供应得到保证,但遇到气温更低或者热水用量超量时,1吨水配置2匹高能效热泵机组的配置还是不能满足需求。那么,要如何才能更好地处理这矛盾呢?或许可从工程设计思路中找答案
集中热水工程设计有两种方法:一种是冬季极限负荷法,要求设计的热水系统能够保证冬季极端气候状况下的热水负荷需要。另一种是冬季平均负荷法,要求设计的热水系统能够保证冬季平均气候条件下的热水负荷需要,在无法保证热水负荷的低温气候下,该热水系统通过配备其他热源的方法保证需求。很显然,一般情况下,冬季极限负荷法设计的系统要比冬季平均负荷法的热泵选型要大,成本要高,节能效果也会好一些。
近年来环境保护问题已成为社会关注的热点话题,政府在产业发展方面明确提出要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业,空气源热泵等清洁能源的使用比例将会进一步加大。但如果工程设计不过关,热源供热量无法保证热水的需求,系统制热量不足,那么就无法给客户与市场带来效益,那也就没经济价值可言了。
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