王沾瑛
(太原市熱力集團有限責(zé)任公司第三供熱分公司,山西太原 030000)
在供暖工程建設(shè)中,空氣源熱泵的應(yīng)用不僅需要重點關(guān)注熱泵機組設(shè)備的質(zhì)量性能情況,確保其能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、安全運行,同時也必須充分考慮到整個空氣源熱泵系統(tǒng)的運行效率、建設(shè)成本、能耗、末端匹配性等實際情況,使熱泵系統(tǒng)的實際應(yīng)用具有充分可行性,而在傳統(tǒng)空氣源熱泵存在諸多不足的情況下,對于大溫差空氣源熱泵的實際應(yīng)用展開探究,顯然是十分必要的。
空氣源熱泵通常都是由壓縮機、膨脹閥、蒸發(fā)器、冷凝器四部分構(gòu)成,實際運行時會依靠持續(xù)供應(yīng)的高品位能源(一般為電能)來驅(qū)動壓縮機,將處于低溫、低壓狀態(tài)的氣態(tài)制冷劑壓縮成高溫高壓的氣態(tài)制冷劑,并輸送到冷凝器中,以冷凝放熱的處理方式逐漸轉(zhuǎn)換為液態(tài)制冷劑。高溫、高壓的液態(tài)制冷劑會繼續(xù)輸送到膨脹閥中,經(jīng)過節(jié)流膨脹處理轉(zhuǎn)換為低溫低壓的液態(tài)制冷劑,最后再經(jīng)過蒸發(fā)器的蒸發(fā)處理與以及風(fēng)扇的持續(xù)促進空氣流動,使低溫低壓制冷劑經(jīng)過蒸發(fā)吸熱后,再度轉(zhuǎn)變?yōu)榈蜏氐蛪簹鈶B(tài)制冷劑,進入下一循環(huán)中[1]。
從原理上來看,空氣源熱泵機組雖然能夠通過促使制冷劑持續(xù)循環(huán)的方式,將熱量從室外低溫?zé)嵩闯掷m(xù)轉(zhuǎn)移至室內(nèi)高溫?zé)嵩?,避免因另外設(shè)置熱源而消耗過多能源,但卻需要保持較小的供回水溫差(通常為5℃),并依靠較大的水流量來保證換熱效率與系統(tǒng)運行安全性,水泵及整個系統(tǒng)的實際能耗仍然會顯得比較高。據(jù)中國節(jié)能協(xié)會公布的供暖季熱泵系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,空氣源熱泵系統(tǒng)中水泵的實際耗電量,通常會占整個供暖系統(tǒng)總耗電量的40%~50%,這顯然不符合當(dāng)前供暖行業(yè)的節(jié)能減排發(fā)展理念[2]。
而采用大溫差供回水設(shè)計的空氣源熱泵,則可以改變傳統(tǒng)空氣源熱泵系統(tǒng)的設(shè)計思路,將整個供回水溫差提升至10℃或15℃左右。這樣一來,熱泵機組設(shè)備無須再為了保持小溫差、大流量,采用高性能的水泵,而在水泵選型配置明顯減小的情況下,其運行時的能耗自然也會隨之大大降低。例如,在供回水額定設(shè)計溫差為15℃的情況下,相較于傳統(tǒng)空氣源熱泵,大溫差空氣源熱泵系統(tǒng)中水泵的能耗通??山档?0%~80%,而HSPF(供暖系統(tǒng)在供暖季的性能系數(shù))數(shù)值則會降低60%左右。
在供暖鍋爐系統(tǒng)改造工程中,由于傳統(tǒng)空氣源熱泵機組具有小溫差、大流量的特點,因此在進行熱力管網(wǎng)、末端的改造施工時,往往都需要使用大規(guī)格的管道,末端建設(shè)規(guī)模也較大,這些都會使工程的前期投資成本大大增加,并給供暖工程中的空氣源熱泵推廣應(yīng)用帶來巨大困難。而采用大供回水溫差設(shè)計的空氣源熱泵,則可以在保留傳統(tǒng)空氣源熱泵系統(tǒng)優(yōu)勢的前提下,提高系統(tǒng)供回水設(shè)計溫差,大大降低管道規(guī)格、末端建設(shè)規(guī)模規(guī)格等方面的要求,最終達到協(xié)調(diào)熱遠端與供暖末端設(shè)計要求、降低鍋爐改造工程前期投資成本的目的[3]。
傳統(tǒng)空氣源熱泵對供回水溫差的要求非常嚴(yán)格,如果系統(tǒng)設(shè)計、施工階段出現(xiàn)了問題,使供回水溫差超出設(shè)計要標(biāo)準(zhǔn),那么末端供暖效果就很容易出現(xiàn)波動,使采暖用戶的室內(nèi)供暖舒適性受到影響。但在專門對空氣源熱泵進行大供回水溫差設(shè)計的情況下,卻無須擔(dān)心這一問題,由于熱泵的供回水溫差與干球溫度直接相關(guān),因此在系統(tǒng)運行階段,通常只需小幅度提高熱泵的供水溫度,就可以將熱泵系統(tǒng)的供回水溫度平均值控制在與傳統(tǒng)空氣源熱泵大致相同的狀態(tài),進而達到保證末端輻射散熱量、控制采暖用戶室內(nèi)溫度波動的目的,使室內(nèi)供暖舒適性得到保證[4]。
由于大溫差空氣源熱泵與傳統(tǒng)空氣源熱泵的運行原理基本相同,因此二者在應(yīng)用于供暖系統(tǒng)時,其設(shè)計思路也比較相似,都需要把握好機組性能、進風(fēng)口進風(fēng)速度、排氣口排氣速度等方面的細節(jié)。通常情況下,大溫差空氣源熱泵系統(tǒng)的冬季工況時機組性能系數(shù),應(yīng)以冷熱風(fēng)機組不小于1.8、冷熱水機組不小于2.0 為標(biāo)準(zhǔn),機組的進風(fēng)口氣流速度與排氣口排風(fēng)速度的控制要求則分別為1.5~2.0m/s、7m/s 以上。若供暖系統(tǒng)位于冬季室外計算干球溫度低于-10℃的地區(qū),則必須使用專門的低溫空氣源熱泵機組,在室外溫度低于熱泵平衡點溫度的情況下,還要為熱泵系統(tǒng)增設(shè)輔助熱源[5]。
另外,在大溫差空氣源熱泵系統(tǒng)的設(shè)計階段,還要注意做好溫度測算工作,將冬季空調(diào)室外計算干球溫度、夏季空調(diào)室外計算濕球溫度、室外計算溫度等確定下來,并根據(jù)這些溫度數(shù)據(jù)來合理選擇熱泵機組,明確空調(diào)冷熱負荷指標(biāo)。例如,某地區(qū)的夏季計算干球溫度為33.4℃,計算濕球溫度為26.9℃,冬季計算干球溫度為-11℃,設(shè)計大溫差空氣源熱泵系統(tǒng)時,選擇了螺桿式水源熱泵機組,并在冬季水源側(cè)接地?zé)嵛菜畵Q熱器,具備100t/h 的40℃地?zé)峁┡菜?。同時,在空調(diào)計算總熱負荷為3480kW 的情況下,冷熱符合指標(biāo)分別為98W/m2以及31W/m2。
大溫差空氣源熱泵與傳統(tǒng)空氣源熱泵在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上大同小異,基本都是由壓縮機、冷凝機、蒸發(fā)器、膨脹閥、四通閥、水側(cè)換熱器、風(fēng)機等部件,安裝施工較為簡單,只需在實際安裝時把握好一些細節(jié)要點即可。例如,在機組設(shè)備運輸、搬運階段,應(yīng)充分考慮到機組內(nèi)部比較精密的特點,盡量選擇路況較好的公路,或是直接采用鐵路運輸?shù)绕渌\輸方式,并保證搬運時機組傾角在75°~105°(搬運方式應(yīng)為叉車搬運或滾動搬運),以免因運輸、搬運時出現(xiàn)磕碰而使機組設(shè)備損壞[6-8]。
在正式安裝階段,需要先將機組設(shè)備搬至安裝點附近的安全位置,進行全面的開箱檢查[9]。其中拆箱操作應(yīng)按照頂板、側(cè)板、紙箱、底托盤的順序依次進行,拆開后要注意查看機組設(shè)備外部是否存在損壞現(xiàn)象,并清點箱內(nèi)配件與裝箱清單是否匹配,查看設(shè)備所有部件是否出現(xiàn)損壞,以免使后續(xù)的設(shè)備運行受到影響。另外,為了盡可能延長空氣源熱泵機組的使用壽命,保證設(shè)備性能的可靠性,整個安裝過程必須嚴(yán)格按照說明書操作,并以整體落地的方式完成安裝,安裝位置應(yīng)設(shè)置在室外或樓頂。
而在連接機組管道時,則要先按照安裝說明將機組固定好,確定機組設(shè)備安裝牢固之后,再將符合機組技術(shù)參數(shù)的水泵、管材搬運至安裝現(xiàn)場,并對其質(zhì)量性能進行復(fù)查,以免出現(xiàn)水泵性能符合要求、管材質(zhì)量不合格問題,使空氣源熱泵機組無法正常運行。確定水泵、管材無任何問題之后,應(yīng)開始對管道系統(tǒng)進行全面清潔,將管道內(nèi)部的各種雜物清除干凈,并按照設(shè)計原理圖將內(nèi)部清潔的管路有序安裝起來,使所有水管都能夠布置合理,且處于橫平豎直的狀態(tài),以免因管路彎曲過多而出現(xiàn)系統(tǒng)阻力損失增加的問題。在自來水給水管、主機和水箱登出的管路連接完畢后,應(yīng)立即組織專業(yè)技術(shù)人員進行嚴(yán)密性水壓試驗與排污清理,確保整個管路連接到位、無漏水處,且系統(tǒng)內(nèi)部清潔。
在大溫差空氣源熱泵機組安裝到位、投入運行后,還要注意做好開機前維護與日常運維工作。開機維護是指在每年冬季供暖開機之前,由專業(yè)人員向水循環(huán)回路中適量添加防凍液,以免機組設(shè)備出現(xiàn)循環(huán)液上凍的故障現(xiàn)象,如主機周邊存放有雜物,則要將主機1m 范圍內(nèi)的雜物清理干凈,風(fēng)扇正面則要留出2m 左右的空地,以免因阻擋物距離過近而將冷風(fēng)送回主機。
日常運維工作主要是指冬季供暖時對空氣源熱泵系統(tǒng)進行持續(xù)維護,由于日常維護的工作內(nèi)容比較煩瑣,因此必須要在工作制度中將機組維護要點明確下來,對有關(guān)維護人員提出嚴(yán)格要求。例如,在冬季氣溫低于0℃的情況下,應(yīng)盡量保證空氣源熱泵電源的持續(xù)供電,以免使機組設(shè)備、管路被凍壞。在熱泵機組設(shè)備供暖時會排放大量化霜水的情況下,需要考慮好化霜水的管道安裝位置及線路,確?;懦竽軌蚩焖偾謇砀蓛簟H缡褂昧藷崴涂諝庠礋岜脵C組,應(yīng)注意將機組設(shè)備地出水溫度控制在45℃以內(nèi),并安裝地面輻射、風(fēng)機盤管散熱末端,以免因出水溫度過高而出現(xiàn)室內(nèi)溫度不穩(wěn)定、風(fēng)機盤管過熱等問題。
另外,在大溫差空氣能熱泵機組投入運行時間較長的情況下,往往都會出現(xiàn)一些運行故障,而為了盡可能降低故障的負面影響,避免機組設(shè)備出現(xiàn)二次故障,則需要用戶注意觀察壓縮機運行噪聲、啟停次數(shù)、吸氣管結(jié)霜情況以及冷凝壓力、吸氣壓力等細節(jié),以便于及時發(fā)現(xiàn)故障隱患,并對故障信息做出簡單判斷。在發(fā)現(xiàn)故障后,用戶需要及時向?qū)I(yè)維修人員匯報,或聯(lián)系廠家售后進行報修,而不可由非專業(yè)人員擅自進行拆卸、維修。
在將大溫差空氣源熱泵實際于供暖系統(tǒng)建設(shè)時,由于熱泵運行時會從室外熱源(以空氣為主)中吸收熱量,而需供暖區(qū)域的冬季室外空氣溫度又比較低,因此在空氣換熱階段(室外熱源向室內(nèi)熱源轉(zhuǎn)移熱量),空氣溫度與換熱器表面溫度都會不斷下降,一旦換熱器表面溫度下降至露點溫度,就很容易出現(xiàn)表面析濕現(xiàn)象,如換熱器表面溫度降低至0℃以下,其表面則會結(jié)霜,進而直接影響整個機組設(shè)備的正常運行。面對這一問題,用戶不僅需要通過安裝四通換向閥等方式進行除霜處理,同時還需要充分考慮到換熱器表面長時間結(jié)霜對熱泵機組設(shè)備能耗以及運行穩(wěn)定性、安全性的影響,根據(jù)供熱系統(tǒng)實際情況來采取合適的融霜方法,做好融霜控制工作,確保熱泵機組的融霜總用時在運行周期的20%以下。例如,在冬季溫度較高的中部地區(qū),換熱器結(jié)霜程度不高,可采用除霜速度快的電熱除霜方法,基本無須考慮除霜的能耗、成本問題;而在冬季溫度較低的東北、西北等地區(qū),則可以在綜合考慮除霜速度、能耗等多方面因素的情況下,采用成本較低、除霜速度比較理想的換向除霜方法。
在供暖系統(tǒng)大溫差空氣源熱泵的實際應(yīng)用中,由于熱泵機組設(shè)備運行時容易受到外界環(huán)境影響,出現(xiàn)周邊積水大量結(jié)冰、冷風(fēng)受地面雜物阻擋等情況,因此設(shè)備安裝階段必須要合理設(shè)置設(shè)備基礎(chǔ)高度,確?;A(chǔ)高度能夠在30cm 以上,以便于有效避開地面上可能會堆積的各種雜物。若機組設(shè)備安裝區(qū)域存在積雪風(fēng)險,則需要根據(jù)安裝位置的實際情況來對積雪高度進行合理預(yù)測,并據(jù)此設(shè)計出相應(yīng)的基礎(chǔ)高度,以免因設(shè)備安裝區(qū)域大量積雪而影響通風(fēng)條件與制熱效果。若冬季降雪量過大,還要在降雪時注意檢查設(shè)備安裝區(qū)域積雪情況,并將可能影響到熱泵機組運行的積雪及時清除干凈。
總而言之,隨著暖通空調(diào)行業(yè)的不斷發(fā)展,未來大溫差空氣源熱泵必然會在供暖系統(tǒng)中得到更多的應(yīng)用,而要想保證其應(yīng)用效果,在有關(guān)供暖工程建設(shè)中將大溫差空氣源熱泵系統(tǒng)的優(yōu)勢充分發(fā)揮出來,則需要熟悉了解傳統(tǒng)空氣源熱泵與大溫差空氣源熱泵間的區(qū)別,從設(shè)計、安裝施工、運維等方面入手,準(zhǔn)確把握這一熱泵設(shè)備的實踐應(yīng)用要點,同時對融霜控制、設(shè)備基礎(chǔ)高度設(shè)計等應(yīng)用問題加以注意。