空气源相变蓄能复叠式热泵采暖设计及选型要点


    
    空气源相变蓄复叠式热泵
    采暖设计点










    **学太阳热泵研究
    **海卡太阳热泵限公司
    日期:201878

    第部分 建筑采暖热负荷计算影响数
    设计采暖负荷确定
    采暖负荷确定较准确计算方法公式:
    qQA0          (1) 式中:
    q——单位面积采暖设计负荷(Wm2)
    Q——采暖设计热负荷(W)
    A0——建筑面积(m2)
    中:
    QQ1+Q2  (2)
    1围护结构耗热量Q1包括基耗热量附加耗热量基耗热量计算公式:
    Q1A×F×K×(tntwn)  (3)
    式中
    Q1——围护结构基耗热量(W)
    F——维护结构面积(m2)
    K——传热系数[W(m2·K)]
    A——温差修正系数(采暖通风空气调节设计规范表4181)根围护结构
    室外空气接触状况室外温差采取修正系数
    tn——冬季室计算温度(℃)
    twn——采暖室外温度(℃)
    围护结构耗热量Q1基耗热量外附加耗热量包括附加风力附加外门窗附加高度附加项附加应占基耗热量百分确定根采暖通风空气调节设计规范426中规定进行修正
    2加热门窗缝隙渗入室冷空气耗热量Q2
    计算公式:
    Q2028×Cp×ρwn×L×(tntwn)  (4)
    式中:
    Q2——表示门窗缝隙渗入室冷空气耗热量(W)
    tntwn
    Cp——空气定压热容[kJ(kg·K)]
    ρwn——表示采暖室外计算温度空气密度(kgm3)
    L——表示渗透空气量(m3h)计算公式:           
    LL0×l×m×b  (5)
    式中:
    L0——表示基准高度(10m)风压单独作通米门缝进入室空气量
    [m3(m·h)]
    L——表示门窗缝隙计算长度(m)
    M——表示冷风渗透压差综合修正系数(采暖通风空气调节设计规范附录D)
    b——表示门窗缝渗风b056~078
    加热门窗缝隙渗入室冷空气耗热量Q2较复杂通常根建筑门窗坏围护结构耗热量Q1基础系数
    3算例
    算例:某收费站建筑面积1800米二层楼外围护结构37墙外抹灰+双层玻璃窗尺寸15M×60M×7M(长×宽×高)冬季室外计算温度20℃室采暖温度20℃计算单位面积设计采暖负荷
    维护结构面积:F150M×7M+15M×60M1950M2
    传热系数:K15 W(m2·K)
    温差修正系数:A1
    Q1A×F×K×(tntwn)1950×15×1×(20(20))117000W
    围护结构耗热量Q1基耗热量外附加耗热量包括附加风力附加外门窗附加高度附加项附加应占基耗热量百分确定根采暖通风空气调节设计规范426中规定进行修正取修正系数12:
    Q1 Q1×12140400W
    加热门窗缝隙渗入室冷空气耗热量Q2围护结构耗热量Q11014040W:
    QQ1+Q2140400W+14040W154440W
    qQA0154440W1800M2858WM2
    算例二:某收费站建筑面积2700米三层楼外围护结构37墙外抹灰+双层玻璃窗尺寸15M×60M×105M(长×宽×高)冬季室外计算温度20℃室采暖温度20℃计算单位面积设计采暖负荷
    维护结构面积:F150M×105M+15M×60M2475M2
    传热系数:K15 W(m2·K)
    温差修正系数:A1
    Q1A×F×K×(tntwn)2475×15×1×(20(20))148500W
    围护结构耗热量Q1基耗热量外附加耗热量包括附加风力附加外门窗附加高度附加项附加应占基耗热量百分确定根采暖通风空气调节设计规范426中规定进行修正取修正系数12:
    Q1 Q1×12178200W
    加热门窗缝隙渗入室冷空气耗热量Q2围护结构耗热量Q11017820W:
    QQ1+Q2178200W+17820W196020W
    qQA0196020W2700M2726WM2
    结:
    ① 取决外维护结构传热系数(保温性)65节设计建筑K06 W(m2·K)应单位面积采暖负荷3432WM2
    ② 取决建筑体形系数二层楼体形系数1950M2(15M×60M×7M)031三层楼体形系数2475M2(15M×60M×105M)026体形系数越耗越
    二设计日采暖逐时总负荷
    公式(3)出冬季室计算温度tn恒定采暖负荷取决采暖室外温度twn采暖室外温度twn天中逐时变化天中逐时采暖负荷变化图1出石家庄典型农居冷日(2016119日建筑面积:100M2建筑外维护结构:37墙外抹灰+双层玻璃窗室保持20℃恒温)设计日实测逐时负荷图设计日24时逐时负荷总称设计日采暖逐时总负荷

    图中出天中低温度点供热负荷均出现凌晨30040010℃71kW天整采暖季中冷天称设计日设计采暖负荷71kW天中高温度点供热负荷出现中午120013004℃2kW时采暖负荷较气温较高太阳辐带附加热墙温升高散热变造成采暖负荷采暖负荷差35倍设计日逐时总负荷120kWh均采暖负荷5kw设计负荷70
    三采暖季逐日总负荷
    整采暖季天均气温变化天逐日总负荷变化图2出石家庄典型农居(建筑面积:100M2建筑外维护结构:37墙外抹灰+双层玻璃窗)整采暖季逐日总负荷实测变化图

    整采暖季135天逐日总负荷11880kWh均天采暖总负荷88kWh设计日逐时总负荷73
    四结
    分析出结:
    1 天逐时采暖负荷变化整采暖季逐日采暖总负荷变化
    2 设计采暖负荷必须满足极端负荷整采暖季中冷天冷时段
















    第二部分 供暖热源设备选择
    现清洁供暖设备城市集中供热网燃气锅炉空气源热泵源热泵谷电蓄热等种方案
    城市集中供热网
    城市集中供热网热源燃煤热电联产燃煤两种供热网投资建设周期长损动力输送成高运行费较高般热力公司必须方财政补贴维持亏
    二 燃气锅炉
    安装简单必须建立燃气网液化气站存定安全隐患气源紧张气价贵带运行费偏
    三 空气源热泵
    种节清洁供暖技术空气源热泵存着缺点:
    1 天中空气源热泵制热曲线建筑需采暖负荷曲线刚相反白天空气源热泵制热量效率高建筑需采暖负荷较带高效区间歇运行设备闲置率高晚间空气源热泵制热量效率低建筑需采暖负荷较带低效区满负荷运行设备配置
    表1空气源热泵(普通)制热性修正系数
    出水温度℃
    环境温度℃
    15
    10
    5
    0
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    30
    050
    071
    065
    072
    076
    073
    089
    079
    35
    048
    077
    063
    078
    074
    079
    087
    085
    40
    046
    083
    061
    084
    072
    085
    085
    091
    45
     

    060
    089
    071
    090
    084
    096
    50
     
     
     

    068
    096
    081
    102

    出水温度℃
    环境温度℃
    7
    10
    15
    20
    25
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    30
    105
    083
    112
    085
    120
    087
    130
    089
    137
    091
    35
    103
    089
    110
    091
    118
    093
    128
    095
    135
    097
    40
    101
    095
    106
    097
    114
    099
    124
    101
    131
    103
    45
    100
    100
    103
    103
    111
    105
    121
    107
    128
    109
    50
    097
    106
    100
    109
    108
    111
    118
    113
    125
    115
    表2空气源热泵(喷气增焓)制热性修正系数
    出水温度

     环境温度℃
    25
    20
    15
    10
    5
    0
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    30
    047
    076
    055
    077
    062
    077
    071
    077
    077
    077
    081
    076
    35
    047
    081
    054
    081
    061
    081
    070
    082
    076
    082
    080
    082
    40
    046
    088
    055
    088
    061
    088
    071
    088
    077
    088
    082
    089
    45
    046
    099
    056
    098
    061
    099
    071
    099
    077
    099
    085
    099
    50


    056*
    110
    061
    111
    071
    111
    078
    111
    084
    112
    55










    083*
    122

    出水温度

    环境温度℃
    0
    7
    10
    15
    20
    25
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    制热
    输入功率
    30
    081
    076
    099
    077
    116
    079
    121
    086
    123
    089
    124
    088
    35
    080
    082
    098
    083
    113
    086
    118
    090
    120
    093
    120
    092
    40
    082
    089
    099
    090
    109
    093
    115
    097
    118
    100
    118
    100
    45
    085
    099
    100
    100
    108
    104
    114
    108
    117
    112
    117
    112
    50
    084
    112
    099
    113
    107
    113
    113
    115
    116
    116
    115
    115
    55
    083*
    122
    097
    123
    108
    123
    111
    125
    115
    126
    114
    125

    分析:日夜温差15℃两种工况工况:15℃(白天高温度)0℃(晚间低温度)出水温度45℃制热量衰减718效衰减718工况二:20℃(白天高温度)5℃(晚间低温度)出水温度45℃制热量衰减727效衰减6545建筑白天采暖负荷晚间采暖负荷差35倍匹配率达53倍
    2 晚间气温降低带空气相湿度增空气源热泵运行霜频繁间接带制热量效率进步降低更加恶化工况生产厂家针模块机做时花5分钟霜带制热量效率降167机组日夜制热量效率进步放20℃5℃工况制热量衰减6058效衰减545
    3 压缩机长期工作高压20℃(环温)50℃(出水)R410A压343MPa02709MPa1266R22压2175MPa0163MPa133
    20℃(环温)60℃(出水)R410A压4267MPa02709MPa158R22压27MPa0163MPa166
    压缩机寿命会缩短反映压缩机油加速老化电机寿命缩短
    4 霜工况四通阀转两器(蒸发器冷凝器)切换供热网中温度较高般情况45℃(暖气片工况会达55℃)时冷凝器变蒸发器蒸发温度会长期处35℃远远超出压缩机安全运行区间
    图1热泵压缩机运行包络图(R410a)

    图1热泵压缩机运行包络图(R134a)

    5环温工况压缩机压较法适应高末端供水温度工况般品牌空气源热泵生产厂家环温低5℃工况机组高出水温度高50℃针暖气片工况(需供水温度达60℃)选空气源热泵行
    四 源热泵
    种高效节清洁供暖技术存受安装条件局限井费初投资高单供暖运行存冷堆积等问题源热泵供暖技术定条件推广
    五 谷电蓄热
    谷电蓄热采暖取决谷电政策谷电价格配电容量具投资低安装简单采暖效果佳等优点现市场水蓄固蓄相变蓄三种形式
    1水蓄
    水蓄成低(水花钱)安全取限温差显热带单位体积蓄热密度较占面积等缺点想增加单位体积蓄热密度唯技术通道增存取热温差蓄热体必须设计成承压旦成压力容器(压力容器制造需生产许)制造成会幅增加安全性会降低
    2固蓄
    固蓄利固体材料(镁砖陶瓷水泥等)温度变化体积变化特点实现温差显热蓄热优点单位体积蓄热密度制造成低存致命缺点:(1)蓄热温度般500℃设备运行安全性性法保证(2)高温区采空气换热空气换热系数极差带换热温差系统火效率低(3)设备总处高温区系统热损极
    3相变蓄
    利机相变材料固液相态转变时量吸收放出热量机理实现热量跨时空传输量密度恒温调节具单位体积蓄热密度适合温区恒温供热系统热损等优点缺点材料选择换热结构合理会带安全隐患材料泄露网二次污染





    第三部分 空气源相变蓄复叠式热泵
    空气源相变蓄复叠式热泵系统组成工作原理
    空气源相变储复叠式热泵空调系统低温空气源热泵21℃相变储模块冷塔(夏季)二级水源热泵组成见图

    工作原理低温空气源热泵太阳集热器(选配)提供2025℃低温热源21℃温差换热机相变储罐蓄热恒温存储调节通二级水源热泵机组提温4060℃提供建筑供暖卫生热水冬季供室板采暖风机盘暖气片供暖夏季增加冷塔提供710℃冷冻水供冷

    二空气源相变蓄复叠式热泵供暖系统特点
    空气源相变蓄复叠式热泵供暖具系统效率高配电负荷寿命长设备投资少运行费低供暖效果节环保便维护理等优点
    1系统效率高
    l 二级热泵(低温空气源热泵高温水源热泵)均处高效区
    l 系统热损低温部分室外高温部分全室
    2节环保
    l 采空气等生源
    l 电量电热式4045空气源热泵7080
    3配电负荷
    l 采温差高效相变蓄罐调峰满足逐时峰值负荷前提降低设备配置
    4寿命长
    l 压缩机始终处安全高效稳定运行区间设备性提高障率幅降低
    20℃(环温)25℃(出水)R410A压1881MPa02709MPa69R22压1192MPa0163MPa73
    l 阴雨雪天气空气源热泵会频繁霜霜工况相较空气源热泵直供暖工况更少更安全稳定
    5设备投资少
    l 温差高效相变蓄罐调峰空气源热泵配置满足全天工况均负荷配置设计日峰值负荷
    6供暖效果
    l 采水源热泵二级提温形式终端水源热泵调节出水温度匹配采暖末端达佳运行状况高温水源热泵出水温度达60℃满足暖气片工况相较空气源热泵额定出水温度45℃采暖工况采暖效果提高
    7运行费低
    l 谷电时段空气源热泵低温蓄热
    l 白天电时段空气源热泵高效区工作
    8分期建设
    l 低温热源分期分区建设投资
    l 网分期分区建设投资
    l 户根身需求时接入
    9运营理方便
    l 户根身采暖需求(温度面积时段)调节
    l 低温空气源通时段设置理方便
    三空气源相变蓄复叠式热泵核心技术部件
    1高效相变蓄罐
    (1)温差机相变储换热原理
    高效相变蓄罐罐
    利机相变材料固液相态转变时量吸收放出热量机理助孔强化传热结构实现热温差(增换热面积接恒温)储存释放实现热量跨时空传输量密度恒温调节
    (2)高效相变蓄罐
    采壳式换热结构原理换热介质走壳程机相变储材料封闭程中实现固液相变程中温差换热
    技术效解决机相变储材料冷度分层蓄放热体积变化导热性差衰减等系列缺陷通蓄放热程中温差换热实现热输送程中恒温调节时空转换
    规格型号技术参数:
    表3高效相变蓄罐型号技术参数
    项目型号
    单位
    EST21100
    EST21200
    相变特征温度

    2023
    2023
    额定蓄容量
    kWh
    100
    200
    均数换热温差

    6
    6
    额定流量
    m3h
    571
    1142
    额定供热温度

    1619
    1619
    额定放热功率
    kW
    333
    666
    放热功率
    kW
    666
    1332
    外形尺寸
    mm
    Ф1020*2100
    Ф1020*2100
    重量
    kg
    1800
    3600
    工质接口径
    mm
    DN65
    DN80

    2低温空气源热泵
    海卡空气源热泵采国际先进BG虚拟蒸发模块机组技术喷气增焓技术具优点:
    低温空气源热泵
    l 虚拟蒸发技术蒸发温度提高15℃结霜少
    l 回热高压霜技术霜快3分钟完成霜
    l 采喷气增焓技术增加低环温制热量低环境温度达25℃
    l 螺旋折流蒸发器杜绝死水区阻力换热效率高
    l 翅片盘底部专利设计冬天结冰
    l 方钢结构机组强度寿命长
    l 采微电脑控制器智控制操作简单
    l 模块化设计2040灵活组合集中控制
    表4低温空气源热泵型号技术参数(喷气增焓)
    项目参数型号
    HCAS20XHE
    HCAS40XHE
    名义制冷量
    kW
    70
    150
    名义制热量
    kW
    7566
    1552
    制冷输入功率
    kW
    204
    438
    制热输入功率
    kW
    131
    277
    单机组量调节

    050100
    电源
     
    380V~3N~50Hz
    额定水流量
    m3h
    12
    258
    水阻力
    kPa
    50
    54
    进出水径
    DN
    DN65法兰连接
    DN80法兰连接
    运行方式
     
    微电脑控制动运行
     
    压缩机类型
     
    全封闭涡旋式EVI压缩机
    压缩机数量

    2
    2
    风机
    类型
     
    低噪音轴流风机
    风量
    m3h
    30000
    60000
    数量

    2
    4
    制冷剂
    类型

    R410A
    外形尺寸

    mm
    2200
    2200

    mm
    860
    1720

    mm
    2135
    2135
    重量
    净重
    kg
    665
    1150
    运行重量
    kg
    710
    1250
    注:1名义制冷量名义制冷输入功率额定水流量出水温度7 ℃ 室外环境干球温度35 ℃ 时测试
    2名义制热量名义制热输入功率额定水流量出水温度20 ℃室外环境干球温度0 ℃湿球温度1℃时测试
    低温空气源热泵制热力修正系数见表:
    表5低温空气源热泵制热力修正系数(补气增焓)
    出水温度℃
    20
    25
    30
    环境温度℃
    制热量
    输入功率
    制热量
    输入功率
    制热量
    输入功率
    15
    1216
    1079
    1196
    1143
    1186
    1238
    10
    1186
    1032
    1175
    1127
    1165
    1206
    7
    1127
    1016
    1103
    1111
    1082
    1206
    0
    1000
    1000
    0990
    1095
    0969
    1190
    5
    0948
    0984
    0928
    1079
    0907
    1175
    10
    0794
    0968
    0784
    1079
    0773
    1175
    15
    0691
    0952
    0691
    1063
    0680
    1143
    20
    0629
    0952
    0619
    1016
    0608
    1048
    25
    0485
    0873
    0464
    0905
    0454
    0952
    3二级水源热泵机组
    二级水源热泵采满液式螺杆机组采R134A制冷剂专螺杆压缩机具运行稳定效高等优点
    海卡满液式水源螺杆热泵机组机身设计简洁采满液式蒸发器先进半封闭双螺杆压缩机结合新技术设计高效换热器配先进微电脑控制技术产品具系统稳定性高运行高效噪音低等特点具优点:
    l 高效节:采高效半封闭双螺杆压缩机幅提高绝热效果高效率容量电机效显著提升
    l 绿色环保:采环保冷媒环境友
    l 高效换热:机组采超高效双侧强化换热器传热效率达优时降低压力损失减少户耗
    l 性:制冷附件均采国际品牌性控制精度高
    l 智控制:友机界面智控制系统真正实现值守省心省力
    l 安全:先进微电脑控制系统提供完善保护功
    l 安装便捷:单元模块化灵活组合安装简单施工方便
    型满液式螺杆热泵机组单制热技术参数:
    表6型满液式螺杆热泵机组技术参数(HCSF050—090)
    机组型号
    HCSF
    0501
    0551
    0601
    0751
    0801
    0901
    制热量
    kW
    164
    199
    218
    268
    291
    316
    制热输入功率
    kW
    46
    55
    61
    73
    80
    86
    制热COP
    WW
    357
    362
    357
    367
    364
    367
    压缩机数量

    1
    1
    1
    1
    1
    1
    热水侧换热器
    水流量
    m3h
    14
    17
    19
    23
    25
    27
    水压降
    kPa
    46
    45
    45
    46
    55
    45
    配DN
    mm
    80
    80
    80
    100
    100
    100
    源水侧换热器
    水流量
    m3h
    20
    25
    27
    33
    36
    39
    水压降
    kPa
    51
    54
    51
    52
    52
    52
    配DN
    mm
    80
    80
    80
    100
    100
    100
    外形尺寸

    mm
    2880
    2880
    2880
    3500
    3500
    3500

    mm
    1150
    1150
    1150
    1150
    1150
    1150

    mm
    1550
    1550
    1550
    1550
    1700
    1700
    注制热工况:源水侧进出水温度:20℃15℃热水进出水温度:50℃60℃

    表7型满液式螺杆热泵机组技术参数(HCSF100—140)
    机组型号
    HCSF
    01001
    01101
    01201
    01301
    01401
    制热量
    kW
    350
    398
    433
    473
    505
    制热输入功率
    kW
    97
    108
    119
    129
    135
    制热COP
    WW
    361
    369
    364
    367
    374
    压缩机数量

    1
    1
    1
    1
    1
    热水侧换热器
    水流量
    149
    30
    34
    37
    41
    43
    水压降
    48
    45
    45
    45
    46
    55
    配DN
    150
    125
    125
    125
    150
    150
    源水侧换热器
    水流量
    172
    43
    50
    54
    59
    63
    水压降
    51
    49
    54
    51
    52
    52
    配DN
    200
    125
    125
    125
    150
    150
    外形尺寸

    3124
    3500
    3500
    3500
    3500
    3500

    1660
    1150
    1250
    1400
    1400
    1400

    1920
    1700
    1700
    1850
    1850
    1850
    注制热工况:源水侧进出水温度:20℃15℃热水进出水温度:50℃60℃
    型满液式螺杆机组技术参数见样
    三 空气源相变蓄复叠式热泵控制运行工况分析
    空气源相变蓄复叠式热泵系统分空气源热泵低温供热二级水源热泵高温供热两子系统两子系统互独立通20℃25℃高效相变蓄罐机结合互关联相变蓄罐温度恒定调节量时空腾挪空气源相变蓄复叠式热泵供暖系统采组织生态控制原理方式通控制空气源热泵出水温度达系统运行费低设备配置低目具体做法:
    设备配置低原:满足设计日寒冷时段供暖负荷前提量降低配置高效蓄罐白天设备闲置时必须蓄满补充晚间寒冷时段空气源制热量足部分需求具体做法白天时段空气源热泵出水温度调23℃28℃总蓄罐相变温度点高保证晚间寒冷时段高效相变蓄罐蓄满
    运行费低原:满足采暖效果前提量利谷电具体做法晚间谷电时段空气源热泵出水温度调23℃28℃总蓄罐相变温度点高保证白天峰电时段高效相变蓄罐蓄满
    供暖初期末期采运行费低原供暖中期(寒冷期)采设备配置低原











    第四部分 空气源相变蓄复叠式热泵采暖系统
    设计点设备选型
    二级水源热泵选型设计
    选择二级水源热泵机原:
    1 满足采暖设计负荷
    2 满足采暖需供水温度板采暖4045℃风机盘4550℃暖气片5560℃
    3 量选择高效满液式螺杆热泵机组节满液式螺杆热泵机组两器选型换热温差25℃
    4 条件情况选择两台机组互备
    二低温空气源热泵选型设计
    低温空气源热泵选型满足利工况二级热泵需6065低温热源原足部分高效蓄罐提供必须考虑情况:
    1 利工况霜频繁工况必须考虑热泵机霜制热负荷衰减般增加配置20
    2 果配电负荷富余配置部分电辅降低空气源热泵配置
    3 低环温低25℃时必须配置电辅补充低温热源
    三高效相变蓄罐选型设计
    高效相变蓄罐选型白天高效区晚间谷电时段空气源热泵制热提供供暖外余低温热源储存设计日高效相变蓄罐储存低温热源提供晚间冷8时二级水源热泵满负荷运行需3540低温热源34时低温热源蓄量
    四循环泵选型设计
    1源水测循环泵选型满足设计流量扬程
    2负荷侧循环泵选型满足设计流量扬程条件采进回水温差变频控制节约循环泵运行费
    五空气源相变蓄复叠式热泵运行理
    科学合理理空气源相变蓄复叠式热泵运行相重实现:(1)保证供暖效果(2)降低设备初投资(3)节约运行费空气源相变蓄复叠式热泵运行理点:
    1 遵守源特性
    空气源相变蓄复叠式热泵采暖源空气白天制热量较时建筑需采暖负荷较利相变蓄建筑身蓄特性储存热量供晚间
    2 遵行生活性
    睡眠时段室供暖温度适调低样利身心健康早晨起床时血液循环较慢体温较低必须保证室供暖温度活动23时体温已恢复正常时适调低室温度
    3 充分利建筑热惰性
    建筑热惰性取决建筑蓄热量建筑外维护结构保温建筑蓄热量建筑材料重量成正建筑蓄热量越建筑外维护结构保温越建筑热惰性越反应结果室温降慢温度波动
    正常砖混结构外维护结构保温采65节设计房屋晚温降会超23度没做外墙保温砖混结构房屋23时会超2度温降空气源相变蓄复叠式热泵科学运行带行换句话讲目选择性长时间间歇启停空气源相变蓄复叠式热泵通常极寒天气供热设备天工作1618时寒冷天气供热设备天工作1214时采暖初期采暖末期供热设备天工作810时
    4 采暖季阶段运行策略
    采暖季阶段环境温度空气源相变蓄复叠式热泵制热特性建筑热惰性相采采运行策略
    采暖季初期末期充分利谷电蓄供峰电时段
    极寒天气充分利热泵高效区蓄热供晚间寒冷时段




    第五部分 空气源相变蓄复叠式热泵采暖系统
    设计案例
    工程概况
    山西某高速公路服务区供暖季冷月夜间低气温20℃白天冷气温7℃建筑面积2500m23层外维护结构37墙外抹灰+双层玻璃采暖终端暖气片现采燃煤锅炉供暖需改造清洁源供暖供暖温度晚间低18℃
    电网实行峰谷电政策中谷电时段23:007:00电价038元kwh电时段11:0019:00电价067元kwh峰电时段7:0011:0019:0023:00电价098元kwh
    二采暖负荷计算
    设计室采暖温度控制1822℃时低环境温度20℃采暖季天数150天末端铸铁暖气片供水温度60℃2500米建筑采暖项设计指标:
    1单位面积采暖负荷:80Wm2
    2设计采暖热负荷:200kW
    3设计日采暖逐时总负荷
    设计日逐时负荷系数取75设计日采暖逐时总负荷分3600kWh
    4采暖季逐日总负荷
    采暖季150天采暖季逐日负荷系数取70采暖季逐日总负荷分378000kWh
    三设备选型
    1二级水源热泵机组选型
    选择型号HCSF055海卡满液式螺杆热泵机组1台性参数:
    表4二级水源热泵机组规格型号技术参数
    型号
    数量
    制热量kW
    耗电量kW
    COP
    HCSF055
    1
    199
    55
    362
    注:制热工况:源水侧进水温度:20℃热水出水温度:60℃
    1台型号HCSF055海卡满液式螺杆热泵机组装机制热量199kW满足设计求
    2低温空气源热泵选型设计
    前面计算知案设计采暖负荷200kW需提供低温热源负荷式计算:

    中:——低温热源需提供热负荷kW
    ——设计采暖热负荷200kW
    ——设计工况户水源热泵机制热系数取362
    计算:Q214475kW
    相变蓄罐调节选择型号HCAS40XHE低温空气源热泵1台技术参数见表
    表5低温空气源热泵规格型号技术参数
    型号
    数量
    制热工况1
    制热工况2
    制热量kW
    耗电量kW
    COP
    制热量kW
    耗电量kW
    COP
    HCAS40XHE
    1
    12323
    2681
    460
    9762
    2637
    370
    注:制热工况1:室外环境干球温度10 ℃湿球温度12℃出水温度20 ℃
    制热工况2:室外环境干球温度20℃湿球温度23℃出水温度20 ℃
    环境温度20℃时装机制热量9762kW满足需低温热源675足部分相变蓄罐调节
    3高效相变蓄罐选型
    设计日高效相变蓄罐储存低温热源提供晚间冷8时热泵满负荷运行需40热量需储存热量14475kW×8h×404632kWh选择型号EST21100高效相变蓄罐5蓄热量500kWh
    4机房循环泵选型
    源水测循环泵选型:
    型号:DFG50125(I)23Q25M3hH20MN30kW台数:2台(备)
    负荷测循环泵选型:
    型号:DFG50160(I)A23Q17M3hH30MN3kW台数:1台(备)
    5配电负荷
    机房配电负荷包括1台二级水源热泵机组:55kW 1台低温空气源热泵:27kW1台源水测循环泵:3kW1台负荷测循环泵:3kW计88kW
    6系统综合效
    该区整采暖季均气温5℃低温空气源热泵出水温度20℃时效54考虑霜衰减15实际效459
    1台型号HCSF055海卡满液式螺杆热泵机组装机制热量199kW功率55kW需低温热源负荷:(199kW55kW)144kW低温空气源热泵耗电量:144kW4593137kW
    系统总耗电量:3137kW(低温空气源热泵)+55kW(水源热泵)+3kW(源水侧循环泵)+3kW(负荷侧循环泵)9237kW
    系统综合效:199kW9237kW215

    三运行费
    采暖季总负荷378000kWh系统综合效215耗电量:378000kWh 215
    175813kWh
    相变蓄调节避开峰电峰电时段谷电价038元kwh电价067元kwh均电价0525元kwh整采暖季运行费:175813kWh*0525元kwh92302元考虑供热路热损极寒天气峰电间歇115系数实际采暖运行费106147元折合米4246元
    采谷电蓄热方案运行费:378000kWh95*038元kwh*115173880元折合米6955元设计日采暖逐时总负荷分3600kWh设备配置蓄热负荷2400kWh配电负荷:3600kWh8h450kW

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