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簡介
三河水源熱泵機組商用價格,水源熱泵技術的概念和工作原理,并與鍋爐和空氣源熱泵在能源利用角度作了對比,得出水源熱泵技術是利用可再生能源的一種技術。隨后,詳細地描述了水源熱泵的特點并介紹了國內外關于地源應用的基本情況和中國目前水源熱泵開發應用的前景,zui后,水源熱泵的技術特點和中國水源熱泵推廣應用中的一些問題。 水源熱泵技術的概念和工作原理 水源熱泵技術是利用地球表面淺層水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太陽能和地熱能而形成的低溫低位熱能資源,并采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。
三河水源熱泵機組商用價格地球表面淺層水源如深度在1000米以內的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,吸收了太陽進入地球的相當的輻射能量,并且水源的溫度一般都十分穩定。水源熱泵機組工作原理就是在夏季將建筑物中的熱量轉移到水源中,由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,而冬季,則從水源中提取能量,由熱泵原理通過空氣或水作為載冷劑提升溫度后送到建筑物中。通常水源熱泵消耗1kW的能量,用戶可以得到4kW以上的熱量或冷量。水源熱泵根據對水源的利用方式的不同,可以分為閉式系統和開式系統兩種。閉式系統是指在水側為一組閉式循環的換熱套管,該組套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通過與土壤或海水換熱來實現能量轉移。(其中埋于土壤中的系統又稱土壤源熱泵,埋于海水中的系統又稱海水源熱泵)。開式系統是指從地下抽水或地表抽水后經過換熱器直接排放的系統。
與鍋爐(電、燃料)和空氣源熱泵的供熱系統相比,水源熱泵具明顯的優勢。鍋爐供熱只能將90%~98%的電能或70~90%的燃料內能轉化為熱量,供用戶使用,因此地源熱泵供熱采暖要比電鍋爐加熱節省三分之二以上的電能,比燃料鍋爐節省二分之一以上的能量;由于水源熱泵的熱源溫度全年較為穩定,一般為10~25℃,其制冷、制熱系數可達3.5~4.4,與傳統的空氣源熱泵相比,要高出40%左右,其運行費用為普通*空調的50~60%。因此,近十幾年來,尤其是近五年來,水源熱泵空調系統在北美如美國、加拿大及中、北歐如瑞士、瑞典等國家取得了較快的發展,中國的水源熱泵市場也日趨活躍,可以預計,該項技術將會成為21世紀zui有效的供熱和供冷空調技術。
在中國的傳統的空調系統概念中,由于國家的經濟發展狀況和政策的影響,在相當長的時期中,北方一般以燃煤鍋爐解決冬季取暖問題,在南方以水冷機組解決夏季制冷問題。在二十世紀八十年代以后,制冷機組的方式開始多樣化,此時,出現了溴化鋰機組、風冷機組,機組的容量也從原有的大中型機組過渡為大中小型機組,在二十世紀九十年代以后,對于取暖方式也開始有新的嘗試和探討,特別是隨著可持續發展和公眾環保意識的提高,世界和中國能源利用的結構都正在轉變,從原有的煤、石油取暖過渡到以天然氣及電等清潔能源。北京作為大氣污染zui為嚴重的城市之一,其治理大氣污染的政策中就包括能源結構的調整,從以煤為主改為天然氣和電力替代能源。但是,替代能源雖然可以部分解決大氣污染的問題,可是天然氣和石油等都屬于*的能源,從可持續發展的角度看,必須提高能源利用效率或者尋找可以再生的能源,而水源熱泵機組就是比較理想的一種設備。水源熱泵技術介紹及工作原理 水源熱泵技術是利用地球表面淺層水源中吸收的太陽能和地熱能而形成的低溫低位熱能資源,并采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。地球表面淺層水源(地下水、河流、湖泊、海洋等)中吸收了太陽進入地球的相當的輻射能量,并且水源的溫度一般都十分穩定。水源熱泵*空調系統是由末端系統,水源熱泵*空調主機系統和水源熱泵水系統三部分組成。冬季為用戶供熱時,水源熱泵*空調系統從水源中提取低品位熱能,通過電能驅動的水源熱泵*空調主機(熱泵)“泵”送到高溫熱源,以空氣或水作為載冷劑提升溫度后送到建筑物中滿足用戶供熱需求。夏季為用戶供冷時,水源熱泵*空調系統將用戶室內的余熱通過水源*空調主機(制冷)轉移到水源水中,由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,以滿足用戶制冷需求。通常水源熱泵消耗1kW的能量,用戶可以得到4kW以上的熱量或冷量。
水源熱泵的特點及優勢
屬于可再生能源利用技術水源熱泵是利用了地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。其中可以利用的水體,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水體不僅是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類每年利用能量的500倍還多(地下的水體是通過土壤間接的接受太陽輻射能量),而且是一個巨大的動態能量平衡系統,地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發散的相對的均衡。這使得利用儲存于其中的近乎無限的太陽能或地能成為可能。所以說水源熱泵是一種清潔的可再生能源的技術。
高效節能
水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12-22℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季水體為18-35℃,水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,機組效率提高。
運行穩定可靠
水體的溫度一年四季相對穩定,其波動的范圍遠遠小于空氣的變動。是很好的熱泵熱源和空調冷源,水體溫度較恒定的特性,使得熱泵機組運行更可靠、穩定,也保證了系統的高效性和經濟性。不存在空氣源熱泵的冬季除霜等難點問題。環境效益顯著 水源熱泵的使用電能,電能本身為一種清潔的能源,但在發電時,消耗一次能源并導致污染物和二氧化碳溫室氣體的排放。所以節能的設備本身的污染就小。設計良好的水源熱泵機組的電力消耗,與空氣源熱泵相比,相當于減少30%以上,與電供暖相比,相當于減少70%以上。水源熱泵機組的運行沒有任何污染,可以建造在居民區內,沒有燃燒,沒有排煙,也沒有廢棄物,不需要堆放燃料廢物的場地,且不用遠距離輸送熱量。
一機多用,應用范圍廣
水源熱泵系統可供暖、空調,還可供生活熱水,一機多用,一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的兩套裝置或系統。特別是對于同時有供熱和供冷要求的建筑物,水源熱泵有著明顯的優點。不僅節省了大量能源,而且用一套設備可以同時滿足供熱和供冷的要求,減少了設備的初投資。水源熱泵可應用于賓館、商場、辦公樓、學校等建筑,小型的水源熱泵更適合于別墅住宅的采暖、空調。
自動運行
水源熱泵機組由于工況穩定,所以可以設計簡單的系統,部件較少,機組運行簡單可靠,維護費用低;自動控制程度高,使用壽命長可達到15年以上。水源熱泵在各國的發展應用 美國計劃到2001年達到每年安裝40萬臺地源熱泵的目標,其中,水源熱泵占15%,屆時將降低溫室氣體排放1百萬噸,相當于減少50萬輛汽車的污染物排放或種植樹1百萬英畝,年節約能源費用達4.2億美元,此后,每年節約能源費用再增加1.7億美元。 美國的水源熱泵的研究和應用更偏重用于住宅和商業小型系統(20RT以下),多采用水-空氣系統,如大家熟知的TRANE 等推出的產品。在大型建筑方面,美國推行WLHP系統,即水環熱泵系統。
與美國的地源熱泵發展有所不同,中、北歐如瑞典、瑞士、奧地利、德國等國家主要利用淺層地熱資源,地下土壤埋盤管(埋深<400米深)的地源熱泵,用于室內地板輻射供暖及提供生活熱水。據1999年的統計,為家用的供熱裝置中,地源熱泵所占比例,瑞士為96%,奧地利為38%,丹麥為27%。同時,中、北歐海水源熱泵的研究和應用也比較多。
中國zui早在50年代,就曾在上海、天津等地嘗試夏取冬灌的方式抽取地下水制冷,天津大學熱能研究所呂燦仁教授就開展了我國熱泵的zui早研究,1965年研制成功國內*臺水冷式熱泵空調機。目前,國內的清華大學、天津大學、重慶建筑大學、天津商學院、*廣州能源研究所等多家大學和研究機構都在對水源熱泵進行研究。目前,世界特別看好中國的市場。美國能源部和中國*于1997年11月簽署了中美能源效率及可再生能源合作議定書,其中主要內容之一是“地源熱泵”,該項目擬在中國的北京、杭州和廣州3個城市各建一座采用地源熱泵供暖空調的商業建筑,以推廣運用這種“綠色技術”,緩解中國對煤炭和石油的依賴程度,從而達到能源資源多元化的目的。據稱“華亭嘉園”即是此項目的應用。2000年6月19至23日在北京由國家*高新技術開發與產業化司召開了中美地熱泵技術交流會,會議的主題就是“提供運用地源熱泵技術為住宅小區或公用樓宇采暖制冷,大幅降低運行費用的節能解決方案”的主題。
熱泵技術的特點
與傳統的鍋爐(電、燃料)供熱系統相比,水源熱泵具有明顯的優勢。鍋爐供熱只能將90%~95%的電能或55~80%的燃料內能轉化為熱量,因此水源熱泵要比電鍋爐加熱節省三分之二以上的電能,比燃料鍋爐節省二分之一以上的能量。
概括來講,主要有以下特點:
1)屬可再生能源利用技術。熱泵機組是利用了地球水體所儲藏的能源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖、空調系統,其中可以利用的水體包括地下水、地表水、工藝循環冷卻水、礦井排水等。地表土壤和水體不僅是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類每年利用能量的500倍還多(地下的水體是通過土壤間接的接受太陽輻射能量),而且是一個巨大的動態能量平衡系統,地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發散的相對均衡。這使得利用儲存于其中的近乎無限的太陽能或地能成為可能。所以說,水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。 由于水源熱泵的熱源溫度全年較為穩定,一般為8~30℃,其制冷、制熱系數可達3.8~4.4。因此,近十幾年來,尤其是近五年來,水源熱泵空調系統在北美如美國、加拿大及中、北歐如瑞士、瑞典等國家取得了較快的發展,中國的水源熱泵市場也日趨活躍,可以預計,該項技術將會成為本世紀zui有效的供熱和供冷空調技術。
2)高效節能。
水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為8~30℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。據美國環保署EPA估計,設計安裝良好的水源熱泵,平均來說可以節約用戶30~40%的運行費用。熱泵系統之所以節能,很重要的一點就是它所提供的熱量中大部分是從低溫側無償獲得,如果熱泵的制熱系數為4,相當于有3份能量從低溫側無償獲得,而只消耗了1份電能。對于水源熱泵機組來講,換熱過程是和地下水、地表水、循環水等水體來完成的,一般在10~22℃左右,基本不受外界環境的影響
3)運行穩定可靠。
水體的溫度一年四季相對穩定,是很好的熱泵熱源,水體溫度較恒定的特性, 使得熱泵機組運行更可靠、穩定,也保證了系統的高效性和經濟性。與燃氣和燃油鍋爐系統相比,省去了儲油設備和燃氣管道的敷設,若是燃煤鍋爐系統則可以省去鍋爐房及與之配套的煤場和渣場,大大減少了機房的占地面積,節約了土地資源,產生附加經濟效益,提高了建筑物的使用率。
4)環境效益顯著。
水源熱泵使用電能,電能本身為一種清潔的能源。設計良好的水源熱泵機組的電力消耗,與電供暖相比,相當于減少70%以上。水源熱泵技術采用的制冷劑,可以是R22或R134A、R407C和R410A等替代共質,水源熱泵機組的運行沒有任何污染,也沒有廢棄物,不需要堆放燃料廢物的場地,且不用遠距離輸送熱量。 熱泵系統在冬季供熱時省去了鍋爐房系統,沒有燃燒過程,無燃燒設備,避免了有害煙塵和有害物質的排放,從而不存在爆炸、燃燒的隱患。熱泵機組運行安全、可靠、穩定,幾乎不受天氣及環境溫度變化的影響,符合環保理念。
5)一機多用,應用范圍廣。
水源熱泵系統可供暖、空調,還可供生活熱水,一機多用,一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的兩套裝置或系統。特別是對于同時有供熱和供冷的需求,水源熱泵有著明顯的優點。不僅節省了大量能源,而且用一套設備可以同時滿足供熱和供冷的要求,減少了設備的初投資。
6)自動運行。
水源熱泵機組由于工況穩定,所以可以設計簡單的系統,部件較少,機組運行簡單可靠,維護費用低;自動控制程度高,使用壽命長可達到20年以上。 實施水源熱泵技術的意義 如果系統采用傳統的燃煤、燃氣鍋爐供熱,則設備的效率低下、耗能較高;造成的后果是:運行費用較高,對環境的污染嚴重。而水源熱泵技術通過回收低品位熱能,在降低對環境污染的同時,還大大減少了運行費用,同時根據國家相關政策,如果實施了該項技術,還可申請較為可觀的政策性補貼。根據水源條件和供熱方式可知,若能采用水源熱泵這種可再生能源系統,將會從根本上改變傳統的供熱方式,節約大量的常規能源,減排大量的CO2和其他有害物質,為建設環境友好型、資源節約型社會探索出新的出路。本項目的實施,將會對今后水源熱泵應用起到示范、促進和推動作用,特別是對周邊地區應用可再生能源提供有益借鑒。
水源熱泵主要優勢
1.環保:在規劃建設的居住區域范圍內,不用建設采暖供熱鍋爐房,利用循環水作熱源,清潔、環保且可再生。
2.節水:供熱用水比傳統設計節省40%。
3.節資:初期投資較燃煤鍋爐高、較其他方式低,運行費用只有傳統的1/2-2/3。運行成本較低,經濟效益顯著。
4.安全可靠:低溫管道系統,無高溫、高壓管道和壓力容器,安全可靠。
5.設備*,運行穩定:分專業進行系統設計,*的控制技術與網絡功能。
6.適用范圍廣:可充分利用各種工業余熱:循環水、廢水等。
7.不用消耗煤炭、石油、天然氣等寶貴的一次性*的能源。
8.常年供應生活熱水可提高商品房的品位。
9.可減少熱電廠、工廠循環冷卻水的蒸發量,同時降低了大氣的溫度,起到了雙向節能、環保的作用。地源熱泵系統的技術優勢 屬可再生能源利用技術 地源熱泵是利用了地球表面淺層地熱資源(通常小于400米深)作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。地表淺層地熱資源可以稱之為地能(Earth Energy),是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太陽能、地熱能而蘊藏的低溫位熱能。地表淺層是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽能量,比人類每年利用能量的500倍還多。它不受地域、資源等限制,真正是量大面廣、無處不在。這種儲存于地表淺層近乎無限的可再生能源,使得地能也成為清潔的可再生能源一種形式。
屬經濟有效的節能技術 能或地表淺層地熱資源的溫度一年四季相對穩定,冬季比環境空氣溫度高,夏季比環境空氣溫度低,是很好的熱泵熱源和空調冷源,這種溫度特性使得地源熱泵比傳統空調系統運行效率要高40%,因此要節能和節省運行費用40%左右。另外,地能溫度較恒定的特性,使得熱泵機組運行更可*、穩定,也保證了系統的高效性和經濟性。 據美國環保署EPA估計,設計安裝良好的地源熱泵,平均來說可以節約用戶30~40%的供熱制冷空調的運行費用。
應用地源熱泵系統受到許多條件限制:
一是這種系統需要有豐富和穩定的地下水資源作為先決條件。在實際工程中,地下水源系統的經濟性與地下水層的深度有著很大的關系,如果地下水位較低,不僅成井的費用增加,運行中水泵的耗電量也會大大提高。
二是地下水是否充分回灌問題。雖然理論上抽取的地下水將回灌到地下水層,但目前國內抽取的地下水真正做到全部回灌的少之又少。即使能夠把抽取的地下水全部回灌,怎樣保證地下水層不受污染也是一個棘手的問題。
三是使用的經濟性問題。由于地源熱泵系統實際消耗的仍是電能,加上需要支付的地熱開采費、水源抽取費、排放費等,綜合起來運行成本并不低。因此地下水源熱泵系統具有高投入、高風險性,投資者在決定使用時一定要因地制宜、慎之又慎。
13、地下水資源在某種程度上是國家的一種戰略物資,而且一些水文地質界的專家對當前地下水源熱泵的發展也持保留意見,因此,對于在我國大面積推廣這種系統應采取慎重的態度。相關部門應加強對地熱資源的管理和保護,對地熱資源的開采應嚴格把關和監控,以保護我們賴以生存的、越來越寶貴的地下水資源,保護家園,造福后人。
14、地下水屬于優質淡水資源,儲藏量有限,大規模、過量開采地下水搜索,可能產生地質環境問題和地質災害,破壞地下水環境和生態環境等,其影響深遠甚至無法彌補。
15、武漢地區雖地下水量豐富,但1999年和1998年相比,全區地下水位呈下降趨勢,下降幅度在0.14-1.11米之間。多年以后,地下水位到底會下降多少,是個未知數。地源熱泵是否能*穩定的運行,誰也無法保證。而且有資料表明,上地源熱泵系統的地方,地面沉陷每年約為0.5-1cm(比如武漢香榭里花園)。多年以后,會危及建筑物的安全。
16、目前中國的地下水資源形式已十分嚴峻,*的調查標明,東北、華北、和西北地區地下水位呈總體下降趨勢,華東、中南和西南有升有降,黃、淮海地區在區域上呈不斷下降趨勢,河北與河南北部地區以及山東黃河以西的地下水下降漏斗已經連成一片,從而形成一個包括北京、天津在內的地下水降落的大漏斗,總面積已經超過4萬平方公里。天津唐沽地下水過量開采,導致海水滲透進去,對生態造成嚴重破壞,西安由于地下水過量開采,導致大雁塔傾斜近1m,并且形成13條縱、橫向裂縫,長達50Km,鐘鼓樓下陷135mm,專家呼吁,近年來大量開采地下水而誘發的地面沉降,海水入浸、突發性巖溶坍塌等一系列環境地質問題,應當引起高度重視。專家強調指出,大漏斗的形成并不僅僅標明我們仍在超采地下水,它還標明水危機意識還沒有真正深入人心,為了維持今天的發展,人們一直在喝“子孫水”,長此以往,深層地下水將會喝光、用光,我們將來的可持續發展就成了“無本之木”,這才是影響千秋萬代的大事情。