南、北兩區(qū)均采用地源熱泵系統(tǒng)、太陽(yáng)能系統(tǒng)作為空調(diào)采暖系統(tǒng)的冷熱源。辦公區(qū)域夏季采用風(fēng)機(jī)盤(pán)管加新風(fēng)系統(tǒng);冬季,北區(qū)采用地面輻射采暖系統(tǒng),南區(qū)采用風(fēng)機(jī)盤(pán)管加新風(fēng)系統(tǒng);試驗(yàn)區(qū)域夏季不設(shè)空調(diào),冬季采用輻射型散熱器采暖系統(tǒng),保證值班采暖溫度。設(shè)計(jì)工況下的負(fù)荷為:北區(qū)冬季熱負(fù)荷110kW,夏季冷負(fù)荷55kW;南區(qū)冬季熱負(fù)荷298kW,夏季冷負(fù)荷140kW.4.1太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)聯(lián)合供熱太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)聯(lián)合供熱的原則是;以地源熱泵系統(tǒng)為主,太陽(yáng)能系統(tǒng)為輔助熱源,但在運(yùn)行控制上要優(yōu)先采用太陽(yáng)能,并加以充分利用。在供熱運(yùn)行模式下,北區(qū)試驗(yàn)區(qū)域采用的散熱器采暖系統(tǒng)與辦公區(qū)域采用的地面輻射采暖系統(tǒng)串聯(lián)運(yùn)行,以提高太陽(yáng)能的利用率。
?。ㄒ唬┨?yáng)集熱系統(tǒng)北區(qū)采用140m2平板型太陽(yáng)集熱器,采用太陽(yáng)能與建筑一體化技術(shù),使太陽(yáng)集熱器與建筑完美結(jié)合。本示范工程將太陽(yáng)集熱器設(shè)置在建筑的南立面上,與玻璃幕墻融為一體,這樣既豐富了建筑的立面效果,又起到了利用太陽(yáng)能的作用。北區(qū)冬季熱負(fù)荷大于夏季冷負(fù)荷,可以采用太陽(yáng)能輔助供熱,解決地下的熱量不平衡問(wèn)題,提高地源熱泵系統(tǒng)的運(yùn)行效率。
在北區(qū),太陽(yáng)能除冬季與地源熱泵系統(tǒng)聯(lián)合供熱外,其它季節(jié),在不供熱時(shí),采用季節(jié)性蓄熱技術(shù)將熱量?jī)?chǔ)存在蓄熱水池中,供冬季采暖使用。
?。ǘ┞?lián)合供熱方案比較太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)聯(lián)合供熱的方式有兩種:并聯(lián)和串聯(lián)方式。并聯(lián)方式示意圖如圖1所示:圖1太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)并聯(lián)供熱方式串聯(lián)方式示意圖如圖2所示:并聯(lián)運(yùn)行模式與串聯(lián)運(yùn)行模式相比,存在以下弊端:(1)當(dāng)太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)的循環(huán)水量為兩者之和,太陽(yáng)能系統(tǒng)能否直接供熱,直接影響系統(tǒng)的循環(huán)水量,進(jìn)而影響熱泵機(jī)組的可靠性。
?。?)在并聯(lián)運(yùn)行模式下,當(dāng)Tg溫度低于50℃時(shí),太陽(yáng)能不能被直接利用,只能去加熱土壤,提高熱泵機(jī)組蒸發(fā)器側(cè)的溫度。而在串聯(lián)模式下,當(dāng)Tg溫度低于50℃,而高于40℃時(shí),可以與地源熱泵機(jī)組串聯(lián)運(yùn)行,充分提高地源熱泵機(jī)組的COP值。
基于串聯(lián)運(yùn)行模式的優(yōu)點(diǎn),本示范工程采用串聯(lián)運(yùn)行模式。其運(yùn)行策略為:在供暖初始時(shí),由于采用了季節(jié)性蓄熱的技術(shù),同時(shí),在室外溫度較高的情況下,采暖負(fù)荷較小,此時(shí),經(jīng)過(guò)太陽(yáng)能加熱后的供水溫度Tg較高,若溫度高于50℃,則利用太陽(yáng)能直接采暖;若供水溫度低于48℃,并且高于40℃,則太陽(yáng)能采暖系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)串聯(lián)運(yùn)行,即經(jīng)過(guò)太陽(yáng)能加熱后的水再經(jīng)過(guò)地源熱泵系統(tǒng)提升(達(dá)到50℃)后,供給末端。若供水溫度低于40℃,并且高于20℃,則太陽(yáng)能系統(tǒng)接入地源熱泵系統(tǒng)的地下?lián)Q熱器,加熱土壤的溫度,同時(shí)提高熱泵機(jī)組蒸發(fā)器側(cè)的進(jìn)水溫度,以提高熱泵機(jī)組的效率。若供水溫度低于20℃,則太陽(yáng)能系統(tǒng)直接接入熱泵機(jī)組的蒸發(fā)器側(cè)。
太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)串聯(lián)供熱方式冷凝器側(cè)進(jìn)、出水溫度(4550℃)一定的情況下,不同的蒸發(fā)器進(jìn)水溫度對(duì)機(jī)組COP值的影響,如圖3所示。
蒸發(fā)器水溫度對(duì)機(jī)組COP值的影響圖冬季,在無(wú)太陽(yáng)能作為輔助熱源的情況下,地源熱泵系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行后,地源熱泵機(jī)組蒸發(fā)器側(cè)的溫度在0℃左右,機(jī)組的COP值僅為2.5;而在有太陽(yáng)能作為輔助熱源的情況下,地源熱泵機(jī)組蒸發(fā)器側(cè)的溫度可以在20℃以上,機(jī)組的COP值在4.5以上。由上可以看出,太陽(yáng)能系統(tǒng)和地源熱泵系統(tǒng)聯(lián)合運(yùn)行后,能極大地提高系統(tǒng)對(duì)可再生能源的利用率。
蒸發(fā)器側(cè)進(jìn)、出水溫度(50℃)一定的情況下,不同的冷凝器出水溫度對(duì)機(jī)組COP值的影響.
冷凝器出水溫度對(duì)機(jī)組COP值的影響圖由上圖可以看出,當(dāng)冷凝器側(cè)出水溫度為40℃,機(jī)組的COP值為4.1,當(dāng)冷凝器側(cè)出水溫度為60℃,機(jī)組的COP值為2.6.若太陽(yáng)能-地源熱泵系統(tǒng)與水溫要求較低的末端系統(tǒng)(如地板輻射采暖系統(tǒng))配套使用,將能極大地提高系統(tǒng)對(duì)可再生能源的利用率。
4.2太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)聯(lián)合制冷南區(qū)夏季采用地源熱泵系統(tǒng)與太陽(yáng)能-溴化鋰制冷系統(tǒng)為辦公區(qū)域提供冷量。在過(guò)渡季,僅采用太陽(yáng)能-溴化鋰制冷系統(tǒng)為辦公區(qū)域提供冷量。
采用太陽(yáng)能-溴化鋰制冷系統(tǒng)時(shí),需采用熱管真空管太陽(yáng)集熱器。本項(xiàng)目采用了250m2集熱器,設(shè)置在平屋頂上。太陽(yáng)能-溴化鋰制冷技術(shù)的示意圖所示。 太陽(yáng)能-溴化鋰制冷系統(tǒng)原理圖在制冷工況下,地源熱泵系統(tǒng)與太陽(yáng)能-溴化鋰制冷系統(tǒng)交替運(yùn)行,冷卻系統(tǒng)均采用土壤U型地埋管換熱器。根據(jù)蓄冷熱水箱中的溫度判斷地源熱泵系統(tǒng)與太陽(yáng)能-溴化鋰制冷系統(tǒng)的啟停。當(dāng)蓄冷熱水箱中的溫度低于設(shè)計(jì)值時(shí),太陽(yáng)能-溴化鋰制冷系統(tǒng)運(yùn)行,地源熱泵系統(tǒng)停止;當(dāng)蓄冷熱水箱中的溫度高于設(shè)計(jì)值時(shí),地源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行,太陽(yáng)能-溴化鋰制冷系統(tǒng)停止。
5.結(jié)論 太陽(yáng)能、地?zé)崮茏鳛榭稍偕茉?,在建筑領(lǐng)域的能源利用中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,它們的應(yīng)用是解決我國(guó)能源和環(huán)境問(wèn)題的重要措施之一。本文詳細(xì)闡述了太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)聯(lián)合供熱、制冷的原理,分析了太陽(yáng)能系統(tǒng)與地源熱泵系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行模式,為可再生能源的合理利用提出建議。
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