采暖系统对比

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1、冬季采暖系统对比前言随着地下矿物质能源日益匮乏,以及矿物燃烧式采暖对空气污染愈加严重,新能源逐渐被人们重视,近些年各厂家推出各种利用新能源采暖方式,琳琅满目让节能意识超前的用户不好选择。太阳能采暖是用户最想了解的产品之一,是政府鼓励推广多年的加热系统,但由于太阳能光照保证率低,是制约太阳能采暖发展的最大问题。室内末端:冬季采暖,无论采用什么形式的加热设备,室内末端最理想的还是地板低温辐射采暖,其强大的蓄热性及共暖水温要求相对较低(一般居住性建筑回水温度设置35℃即可满足室内供暖温度18℃要求),是太阳

2、能采暖的理想末端。目前可享受政府财政补贴,绿色环保的几种采暖方式:1、电辅助太阳能采暖系统:优势:为了充分利用太阳能,达到最佳节能效果,尽量减少电辅助启动时间,太阳能采暖系统会尽最大努力多铺设太阳能集热面积,可大多现场不具备铺设太多的太阳能集热器,一般采暖面积与太阳能集热器面积比例都不会超过1:0.8。在光照理想的气候条件下,太阳能可以达到预期采暖效果,因只有集热器循环水泵间歇运行与室内循环水泵运行功耗,所以运行费用非常低。劣势:2013年1月1日至4月10日这100天里,北京雾霾天数达46天(摘自天

3、气网)。雨雪或光照不理想的天气,必须启动电加热辅助功能,运行费用会大幅度提高。2、空气源辅助太阳能采暖系统:优势:空气源热泵辅助太阳能是目前相对较为理想的采暖方式,光照理想天气可以利用太阳能采暖,太阳能加热能力不足时,空气源热泵自动补充,保证室内采暖温度。运行费用较之电辅助太阳能系统节能约20%。劣势:空气源热泵在寒冷地区冬季运行效率不高,这时业内公认的,低温型热泵在-10℃室外环境温度下运行,COP值一般小于2.2。也是困扰着行业的最大问题。3、空气源热泵采暖:优势:几乎不受天气影响,投资小,施工快

4、。全国已有很多成功案例,北京地区节能建筑,每个采暖季低于22元/㎡。劣势:低温环境运行效率低,特别在晚上最冷时间段,环境温度低于-10℃时,再加上反向化霜耗能,低温工况效率低于200%。1、水(地)源热泵采暖:优势:水(地)源热泵采暖系统是政府近年刚列入财政铺贴范围的项目,其节能效果相对比较理想,COP值一般大于4.0,由于地下热源比较稳定,热源温度一般为当地四季的平均温度,所以热泵机组运行稳定,故障率很低。劣势:地源热泵系统问题主要出现在地下换热系统,地下抽水式换热系统,一是水利部门管理比较严格,二

5、是地下换热井的隐患比较多,这也是设计者必须注意而又无法回避的问题。地埋管式换热系统回避了抽水式换热系统的问题,但需要大量增加钻井数量来提取更多的地下土壤热量,与其他采暖设备相比,增加投资约为整套系统的三分之一。下面介绍新型配置:太阳能+双源热泵(即空气源热泵与地源热泵合为一体)系统太阳能+双源热泵运行原理:双源热泵一台主机具有两种运行模式:空气源运行模式;水源运行模式。在北方冬季昼夜温差较大,白天室外温度一般在0℃左右,甚至更高,空气源热泵可以高效运行(COP值平均可以达到2.8以上),室内供暖完全依

6、靠空气源热泵即可。夜间室外环境温度逐渐降至约-10℃(COP值低于2.2以下)。空气源热泵运行效率相对较低时,自动转换水源热泵运行模式,水源热泵运行热源来自白天太阳能集热器储存的热水(蓄热水箱可用温度50℃至5℃)。传统在冬季利用太阳能采暖系统中,往往采用加大太阳能集热面积(一般100㎡建筑配至少60㎡太阳能集热面积),来满足室内温度的要求。在白天阳光充沛的天气下室内温度可以满足要求,一旦遇到雨雪天或光照不好的时候,完全依靠辅助设备加热采暖,一般辅助加热设备能耗都很大。再有大面积的太阳能集热器到夏季时

7、,热量严重过剩,致使水温过高,造成管道及集热管内结垢很严重,影响冬季使用。双源热泵就是空气源热泵与水源热泵完美结合,(其中太阳能系统替代地源热泵系统的地下钻井换热系统)双源热泵有利的结合最大的优点是:即最大限度的发挥了太阳能集热系统,又充分体现热泵的节能优势,是热泵系统辅助太阳能系统的完美结合,也是山区能实现地源热泵采暖的理想选择。以100㎡节能建筑为例:墙体厚度240mm,围护结构做60mm保温处理,门窗为中空塑钢材质。建筑能耗为100㎡×80W=8000W太阳能系统选配:太阳能系统冬季蓄水最高温度

8、50℃。水源热泵利用最低水温度3℃,可用温差(5~50)45℃。晚间室内需要热能:8000W×16小时×0.8=102400W蓄热水箱容水量确定:102400÷45÷1.163≈1956L冬季太阳能集热面积确定:5016MJ÷365=13.7425MJ/天÷36000=0.38KW/h102400/(380W/h×8)小时=34㎡双源热泵运行特点:双源热泵设有三种运行模式:时间允许自动识别模式:每天上午8:00分自动转换空气源模式运行,到下午5:00分系

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