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空气能热泵两联供采暖设计方案是什么样子的?

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2020.02.18
信息摘要:
逐渐成熟的采暖市场,人们除了常规的采暖需求外,更是融合热水或者制冷等个性化、多功能化的新需求。也有不少空气能厂家研发生产热泵两联供的产品,但…

逐渐成熟的采暖市场,人们除了常规的采暖需求外,更是融合热水或者制冷等个性化、多功能化的新需求。也有不少空气能厂家研发生产热泵两联供的产品,但相对复杂的两联供系统在安装、设计上对于从业人员或者经销商的水平提出挑战。

空气能热泵两联供

空气能热泵两联供安装和使用中,经销商或工程商能否适应新市场需求发展?能否解决热泵两联供常见问题呢?就上述问题,小编为您进行讲解: 

空气能热泵+地暖常见问题及优化方案

1、“冷暖空气能热泵两联供”为何火爆?

根据小编多年市场观察,冷暖两联供市场的迅速崛起三个因素:一、热泵技术制热和制冷双系统的成熟;二、市场对于热泵多功能化的需求转变;

三、市场对热泵采暖行业发展的肯定和憧憬。

2、优化空气能热泵热泵+地暖系统是关键

值得注意的是,在空气能热泵地暖系统的应用中,我们形容热泵主机是“大流量、小温差”(热泵工况△T=5K),而地暖末端则是“小流量、大温差”(地暖工况△T=10K)。

相比较壁挂炉地暖系统而言,空气能热泵配地暖系统需要更大的循环流量,热泵作为热源需要的流量相当于壁挂炉热源设计流量的5倍。
由于空气能与末端的不匹配,早期一些企业推广热泵地暖系统出现部分应用失败案例,随着空气能厂家在后期改进和调整而克服。

而小编配备专业、有多年空气能热泵工程设计经验的方案设计师,可根据安装、施工建筑结构特点,针对性的在空气能热泵热水工程、采暖工程等工程上做出最佳的设计,充分发挥空气能热泵节能效能和地暖舒适效果的目的。

空气能热泵两联供

3、空气能热泵应用于地暖系统中的常见问题分析

热源与末端的不匹配,就会产生很多问题,尤其是当前空气能热泵应用于地暖系统中,由于不匹配而出现的常见问题进行了一一归纳分析:
       A、空气能热泵主机频繁启停:由热泵直供地暖末端,热泵内置循环泵作为系统循环动能。由于热泵主机自身阻力损失较大及地暖系统阻力损失较大,系统的总阻力损失是很大的。如果系统水力设计及管路设计不合理,就会出现主机热泵循环动能不足,造成系统流量不足,机内换热不充分,无法有效交换热量,主机保护停机。
       B、空气能热泵进回水温差大:在空气能热泵直供地暖系统中,由于系统阻力损失大,如地暖盘管过长、地盘管管径过小,以及阀门配置不当或管路系统施工不合理等,都会造成系统阻力损失过大。而热泵循环动能不足,使得系统流量过小,造成热泵进回水温差过大。
       C、空气能热泵出力不足:常见的热源与末端直供的地暖系统,如果系统总阻力损失过大,或是水泵配置过小循环不足,都可能造成热泵主机出力不足(输出功率不足),热输出能力下降。
       D、系统故障率高:(1)在空气能热泵地暖系统的应用中,施工单位调试中发现系统运行情况不佳,通常采用增加外置循环泵的方法,如果还是循环效果不佳,就更换高扬程水泵强行驱动;(2)如果外置泵与热泵内置泵参数不同还易造成水泵冲突,影响热泵内置泵使用寿命;(3)串联水泵扬程过高还会造成三通切换阀工作压差增大,三通阀会出现啸叫、共振等问题,三通阀故障率增加;(4)如果是分室控温地暖,或是客户部分区域使用,只开一个或两个末端环路的情况下,环路水阀两端压差过大,易产生共振、啸叫等问题,阀门也容易出现的故障。
       E、空气能热泵系统能耗高:循环不足、频繁启停,以及热泵长期运行在低负荷状态下都会造成热泵不能输出有效热量,能源利用率低、能耗高。另外热源与末端匹配不好,水力失调,局部过流、局部欠流也是造成热源“能量”不能有效转换成为末端“热量”的问题,造成系统能耗高。

F、地暖局部不热

地暖局部不热的情况是很常见的现象,比如两层建筑,分别给每层供热都可以升温,而全部供暖时则会有一层不热,或者是整体供暖时有局部不热。这主要还是循环不足,或者水力失调,造成局部循环不畅,无法将热量带到需要升温的空间。

空气能热泵两联供

4、空气能热泵与低温热水地暖系统优化方案

由上可见,由于热源与末端的应用冲突,将会造成诸多问题,因此,过去的热泵直供地暖末端的形式是不合理的,需要对系统进行合理匹配和优化。至于如何进行优化,小编具体提出了以下具体指导意见:
1、做二次系统:为克服热泵主机与地暖末端的工况冲突,小编建议采用二次系统将系统“分割”成为热源侧和末端侧,遵循满足设计流量条件下配置最小动能原则,既可以降低水泵功耗,也可以控制过大水泵带来的成本增加和噪音增大等问题;
2、动力分散系统:在办公室、车间等大面积分户供暖系统中,由于末端侧(二次侧)采暖面积大,需要的循环流量较大,因此小编建议可以将较大的末端侧分解成两个或是多个末端侧,分别配置循环动能,水泵选型应遵循“满足设计流量的最小动能”原则。
3、总线控制系统:分室控温的地暖系统,设计二次系统和动力分散系统后,系统的智能化控制就非常必要了,我们建议采用总线温控系统。

总结:通过混水系统、二次系统、动力分散系统及总线温控系统是较好的解决系统冲突的方法,但也会使得系统复杂化和成本增加,这就需要暖通行业相关企业共同努力,通过教学、培训的方法来提升行业技术水平。 

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