2019年高效电驱动热泵供热系统的评价指标与应避免的问题.pdf
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2024-09-20
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1、高效电驱动热泵供热系统的评价指标与应避免的问题推进电力供热健康发展推进电力供热健康发展21.1 电力为建筑供热的正确打开方式:贴近终端,高效热泵数据来源:中国建筑节能年度发展研究报告2019全球:约10%能源用于各类建筑物冬季供暖;我国:北方城镇建筑供暖每年消耗2亿吨标煤(2017:2.01亿),并与“雾霾”形成有关;增长:北方城镇供暖面积2000年以来增加1.8倍;清洁供热:必然的选择,关键是怎么做大规模市政集中供热:燃煤热电联产、工业余热利用 效率高,清洁市政热网难以到达的区域:分散式燃煤锅炉,小煤炉灶:燃烧效率低,污染严重;天然气锅炉供热:也与“雾霾”形成相关,而且对外依存度超过40%;2、太阳能、风能、地热能:备受关注,但受自然资源禀赋限制;电能:直接电热不合理(可再生能源发的电,也不应浪费,能量高质低用总是浪费)电力供热:从低品位热源中取热、实现高效供热的热泵技术是正确选择注:本文中热泵均指电驱动热泵 供暖能耗:总量大,随城镇化进程持续增长 本届节能周主题:未来城市能源与清洁供热3 热泵原理:1份电+从低温热源搬运的多份热量低温热源高温热汇T0TkHPPQ0QkPQkCOP=例如:建筑物效率:投入产出比1.2 热泵技术发展应用历史悠久 地源热泵应用面积:有限,效果?4实测项目供热面积340万m2编号热源建筑功能建筑面积(m2)末端形式A中水住宅292,700地暖B空气住宅3,3、000暖气片C地埋管住宅43,000辐射天棚+新风D海水(直连)住宅+酒店260,000酒店:FCU住宅:地暖+部分暖气片E地埋管学校18,500风机盘管F地埋管学校32,769教室:风机盘管+新风大空间:全空气G地埋管办公实验室35,024风机盘管H污水住宅40,000暖气片+地暖I地埋管住宅27,236风机盘管编号热源建筑功能建筑面积(m2)末端形式J地埋管住宅及辅助141,289风机盘管K地埋管工厂202,000空调箱风机盘管L污水(海水备用)住宅、商业742,000暖气片M海水(直连)住宅、办公58,800-N地埋管门诊楼、病房67,688大空间:全空气其他:风机盘管+新风O地埋管住宅4、及辅助112,153风机盘管P地埋管商业-风机盘管Q污水住宅、商业1,360,000风机盘管R海水(间连)办公8,138风机盘管+新风少量空调箱1.3 对实际工程项目展开实测:运行工况,连续监测51.3 对实际工程项目展开实测:运行工况,连续监测1.4 不是用了“热泵”就是“节能”:应用效果难言“高效”8 热泵机组运行性能偏低,大量系统能效不达标 水系统输送性能不佳:输送系数低于40,泵耗电大 小区集中供热:庭院管网热损失较大 小区集中供热:水力失调,热力不平衡,过热损失存在2电驱动热泵供热应避免的问题82.1 电驱动热泵供热系统应避免的问题供热量过高热损失大庭院管网漏热楼内管网漏热存在过量供5、热水力不平衡楼间不平衡楼内不平衡室内过热系统能效低主机能效低缺乏验收调适维护不足选型不当控制不佳输配电耗高大流量小温差水泵性能差不合理阻力过滤器脏堵阀门动作不当2.2 精确识别末端供热需求,避免过量供热 建筑体围护结构需要定期维护,减少需热量;定期维护管网保温,避免庭院管网漏热损失;定期调节管网平衡,避免水力失调和热力失调;根据供暖需求调节供水温度,避免过量供热;92.2.1 建筑体围护结构需要定期维护,减少耗热量 对于老旧建筑由于建筑材料及保温技术落后导致维护结构热性能不佳的情况,需要通过围护结构保温改造提升保温性能,减少冬季耗热量。如果建筑物保温性能不佳,供热末端不能自主调节,电力供热必然6、成本高、效果差;窗框存在热桥导致围护结构漏热半地下室外窗漏热情况用户存在开窗行为10112.2.2 定期维护管网保温,避免庭院管网漏热损失 庭院管网过大、保温维护不佳,导致漏热损失偏大,20%的热量白白耗散在输配管网上;电力供热:电热转换设备越靠近终端用户,损失越小,应将管网热损失减到最小4#1#机房11#10#9#13#5#3#2#16#12#15#14#创业大厦21#20#19#18#17#8#7#6#1#支路2#支路2.2.3 定期调节管网平衡:如何避免水力失调和热力失调12对于不同支路,随着支路所带末端数量的增加,水力失调现象会更加严重;对于同一支路,随着干管距离的增长,水力失调现象会7、更加严重同理电力供热:电热转换设备应尽量靠近终端用户,避免失调导致过量供热损失4#1#机房11#10#9#13#5#3#2#16#12#15#14#创业大厦21#20#19#18#17#8#7#6#1#支路2#支路各楼平均温差(调适前)2.2.4 根据需求调节供水温度,避免过量供热13供水温度不仅对热泵机组能效有所影响,还对建筑物耗热量有较大影响;特别是室外温度较高时,供水温度偏高,末端缺乏调节,室内会严重过量供热;如果用热泵供热:一定要尽量降低供水温度(欧洲称为Low-Temperature Heating),并根据实际供热需求进行调整,一是能避免末端过量供热,二是能提升热泵性能;某热泵供热8、系统不同住户室温测试某住户辐射地板红外图2.3 热泵机组实际运行性能普遍偏低,水泵输配电耗高14 大多数机组实际运行工况下实测的能效比,折算到额定工况:均低于设备标称的额定值 热泵供热系统在低温热源侧和用户侧至少各有一个水泵(空气源热泵是风机),输配电耗不能忽略,也是非常大的耗电量2.3 热泵供热真的节能么:折算一次能源,部分项目节能量很小15 今天不详细讨论提升热泵机组能效比和水泵效率的问题 按全国火力发电平均供电煤耗0.310kgce/kWh计算,如果热泵供热系统供出一份热量的消耗大于0.440份电量(1kgce热值按29.3MJ计算,燃煤锅炉效率90%),那么热泵供热并不节能单位制热量系9、统各环节电耗(kWh电/kWh热)节能量更浪费能源2.4 小结:如果采用热泵供热,需因地制宜,选取合适低温热源16 对于热泵系统,其关键在于寻找低温热源热泵类型优点不足空气源热泵体积小、安装灵活、输配损失少(王建民,2012)特别适合于广大农村(江亿,2016)受室外温度影响大(王建民,2012),除霜(张楠,2010)海水源热泵海水温度较空气高;水温波动小,机组运行稳定;腐蚀性;脏堵;取水点深度不够,水温低;受可利用条件限制(吴丹,2012)污水源热泵污水温度较高;节能环保、综合利用;(江亿,2005)受可利用条件限制土壤源热泵地下水式土壤温度全年基本稳定,冬季地下水温高系统性能受地下水水量10、水温以及供水稳定性影响较大(张静波,2011)地埋管式不会对地下水系统造成影响,机组运行更加稳定;地埋管深度较浅,热源温度不高(Zhijian Liu,2015)常规热泵系统,热源受气候条件、地理环境影响;为了获得更加高温、更稳定的低温热源,最直接的方法:增加取热点深度 中深层地热3中深层地热源热泵供热系统:地热能持续高效广泛利用的方式183.1 地热能:清洁能源,应用前景好 中深层、深层地热资源丰富,热量来自于地心放射性元素衰变;以往对于该热量的利用,主要集中在发电的应用,全球发电能力总量达到14369MW,我国仅为27.9MW;初期投资高、发电效率低,应用效果不佳;我国北方地区,深度在111、.53km,岩层温度60120的热源尚未充分利用:温度不足以发电,但供热应用具有可行性;常用地热发电技术我国地热资源分布情况193.2 水热型地热能供暖直接利用:与资源禀赋有关 水热型地热能水热型地热资源一般是指4000m以浅、温度大于25的热水和蒸汽,可用于供暖、旅游疗养、种植养殖、发电和工业利用等方面。据国土资源部2015年发布数据,4000米以浅水热型地热资源量折合标煤12500亿吨,年可采资源量折合标煤18.7亿吨。形成了以天津、河北为代表的地热供暖,以北京、东南沿海为代表的温泉旅游与疗养等水热型地热资源直接利用方式。到2017年底,全国水热型地热供暖面积达到1.5亿平方米;受资源禀赋12、限制,同时存在诸多环境问题203.3 思路:用间壁式换热的方法,提取中深层地热能,用于供暖 地温梯度普遍存在:不同地点不同,通常为13K/百米垂直深度,在地下23km处岩层温度70120通过钻机向地下20004000米深处岩层钻孔,固井;在钻孔中安装封闭的金属套管(石油套管)换热器;换热器外壁与岩层换热(间壁换热),将地下深处的热能取出;通过地面热泵机组、输配系统等,向建筑物供热。热泵机组绝热内管石油套管地下金属换热器结构示意固井材料密闭换热器,与岩层“换热不碰水”,对环境无干扰213.4 从实践出发:勇于实践,同时开展深入研究 2012年以来,我国陕西工程科技工作者在国内(国际)率先建成并运13、行多个该技术示范项目 截至2017年底:正在实现供热运行的项目23个,供暖面积近400万平方米;设计供暖项目36个,计划打取热孔339口,供暖面积607万平方米;需通过实测数据,客观评价系统运行性能 需建立合理的评价指标体系,指导系统高效运行 需建立理论分析架构,指导进一步研发 以工程实际问题出发,通过现场实测、长期监测、理论分析以及模拟计算,对中深层地热源清洁供热技术进行深入研究,不断完善22项目名称ABCDE建筑功能住宅住宅住宅住宅住宅实际供暖面积 6000 18700 38000 1334007560末端形式辐射地板装机功率 kW1040 1986 2600 56802160取热孔深度 14、m20002000200025002000取热孔个数(使用/已有)1/23/35/58/83/3连续监测时长2周2周2个供暖季2个供暖季2周3.5 持续对多个项目进行实测研究233.6 热源侧取热量大,但项目之间偏差较大ABCDE地埋管深度(m)20002000200025002000单孔日平均取热量(kW)258158288271122单孔日连续取热量(GJ)22.313.724.923.410.5 得益于高温的热源,单孔取热量高;1根取热孔(2000m)取热量相当于3070根浅层地埋管(100m)取热量,节省大量占地面积;项目D单孔供暖季取热量达到了2066GJ,结合热泵机组,可承担1.215、万的居住建筑供暖需求。243.7 系统实际运行性能良好,仍然存在较大的提升空间项目名称ABCDE热源侧供水温度()27.129.820.034.723.3热泵机组COP5.644.714.354.825.70热源侧输送系数32.456.646.125.026.1热源COP4.804.354.014.074.64用户侧输送系数18.513.539.517.325.7系统COP3.813.283.613.663.51 得益于高温的热源,中深层地热源热泵供热系统机组COP接近6,热源能效在4.04.8之间,远高于常规供热系统;热泵COP、两侧水系统输送系数仍然存在很大提升空间,理论COP达到12以上16、,实际COP应该到7;对于同一个供暖技术,在系统设计、施工、运维、管理水平不同的情况下,系统运行性能也会存在一定差别;4适用于高温热源的高效永磁同步变频离心热泵4.1 格力电器专门设计的高效永磁同步变频离心热泵26正常工况中间工况严寒工况极端工况制热量kW338430504500COP/9.457.014.764.5功率kW35.861.3105111用户侧供水温度38.041.045.050.0 采用格力永磁同步变频离心式热泵机组,额定制热量500kW;机组多工况性能设计,在非严寒期以保证热泵高效运行为目的,在严寒期以提升供热量为目的,保证供暖季高效运行;274.2 现场机组实际出热量大于额17、定值(500kW)该系统于1月29号投入使用,运行期间热源侧水温高,末端用热需求大,机组实际出力大于额定值;4005006007008001/302/42/92/142/192/243/13/63/113/16供热量(kW)时间新系统供热量监测用户侧供热量热源侧取热量额定制热量 500kW10203040501/302/42/92/142/192/243/13/63/113/16水温()时间新机组运行水温用户侧供水温度用户侧回水温度蒸发侧进水温度蒸发侧出水温度284.3 热泵机组在半个采暖季的平均COP达到7.71供热量62.9 万kWh热泵机组8.2 万kWh热源侧水泵0.64 万kWh用户18、侧水泵1.10 万kWhCOP:7.71WTFs:97.6热源COP:7.15WTFl:57.2系统COP:6.35 该系统于1/29投入使用,运行期间热源侧水温高,末端用热需求大,机组实际出力大于额定值;截止3/15号,热泵机组平均COP达到7.71,热源侧平均COP达到7.15,系统COP达到6.35;4005006007008001/302/42/92/142/192/243/13/63/113/16供热量(kW)时间新系统供热量监测用户侧供热量热源侧取热量额定制热量 500kW4.4 严寒期典型日系统供热情况 时段:2019/2/19,平均室外气温:1.2,小雪;新机组超负荷运行,供热19、量稳定,平均供热量707kW,实际供热面积1.5万,折合单位面积指标 47.1W/;2910203040500:006:0012:0018:000:00水温()时间2/19 典型日供回水温度用户侧供水用户侧回水蒸发器进水蒸发器出水5005506006507007500:006:0012:0018:000:00供热量(kW)时间2/19 典型日供热量用户侧供热量热源侧取热量4.4 严寒期典型日系统运行性能30供热量1.70 万kWh热泵机组0.26 万kWh热源侧水泵0.02 万kWh用户侧水泵0.03 万kWhCOP:6.53WTFs:88.3热源COP:6.08WTFl:58.9系统COP:20、5.51 新机组超负荷运行,用户侧供热量大,供水温度要求高(44);热源侧取热量较大,使得系统运行性能下降;热泵平均COP为6.53,系统平均COP为5.51;4.5 末寒期典型日系统供热情况 时段:2019/3/9,平均室外气温:9.8;新机组超负荷运行,供热量稳定,平均供热量500kW,实际供热面积1.5万,折合单位面积指标 33.3W/;3110203040500:006:0012:0018:000:00水温()时间3/9 典型日供回水温度用户侧供水用户侧回水蒸发器进水蒸发器出水4004505005506000:006:0012:0018:000:00供热量(kW)时间3/9 典型日供热21、量用户侧供热量热源侧取热量4.5 末寒期典型日系统运行性能32供热量1.20 万kWh热泵机组0.13 万kWh热源侧水泵0.01 万kWh用户侧水泵0.02 万kWhCOP:9.53WTFs:129.4热源COP:8.88WTFl:57.9系统COP:7.70 供暖末期,系统供热量降至500kW,用户侧供水温度下调,热源侧取热量降低;热泵平均COP、系统平均COP分别提升至9.53、7.70,高效运行性能;33总结:指标与约束值,指向问题(适用于各种电力供热系统)能源费用能耗量供应量能效热量成本碳排放需求的识别与匹配峰谷电价的利用控制目标终端成本约束手段供热量总电耗kW热/kW电总能耗量 碳22、排放因子建筑面积kgCO2/(m2a)供热量建筑面积kWh热/(m2a)总能源费总供热量元/kWh热总能耗建筑面积kWh电/(m2a)总能源费建筑面积元/(m2a)热源能效制热量热源能耗kW热/kW电热水输送能效制热量热水泵能耗kW热/kW电热泵能效热源水输送能效制热量热源水泵能耗kW热/kW电制热量热泵能耗kW热/kW电能量转换与输配效率提升性能指标一次能源消耗量总能耗量 一次能源转换系数建筑面积kgce/(m2a)需热量热损失需热量建筑面积kWh热/(m2a)漏热量+过量供热建筑面积kWh热/(m2a)34总结:电力供热应贴近终端,高效热泵(适用于各种电力供热系统)电能源费成本服务需求的识别与匹配能量转换与输配效率提升谷电价的利用压缩机热源热源泵负荷水泵管网热量损失用户需热量过量供热损失末端热源热源泵压缩机节流阀热泵主机热源取热系统热水泵集水器分水器热水输配系统末端蒸发器冷凝器因地制宜,选取合适热源,推进热泵供热健康发展34突出问题管网散热、水力失调解决方案控制规模,减小庭院管网分布式系统主机分散,热源集中/分散突出问题施工质量,设备性能与匹配解决方案系统整体设计与制造、验收与调适工厂预制、模块化全过程管理与多工况调适突出问题高温热源不易获得解决方案中深层地热利用与开发高效系统形式与调控策略研究降低建造成本,提升运行性能谢谢大家高效电驱动热泵供热系统的评价指标与应避免的问题