摘要:隨著社會經濟的快速發展,能源瓶頸問題日益突出。尋找更高效的供暖空調方式刻不容緩。土壤源熱泵系統自問世以來,以其高效節能的特點逐漸得到大力發展。蓄冷系統憑借“削峰填谷”的優勢一直備受青睞。兩系統優點存在理論上的互利共存。本文以某實際工程為例,采用DeST軟件建立建筑模型,模擬全年負荷特點,并研究分析土壤源熱泵與蓄冷耦合系統特性,得到如下結論:相比多聯式空調系統,耦合系統全年運行費用節約40%。
關鍵詞:土壤源熱泵蓄冷DeST耦合系統
眾說周知,空調耗電量約占建筑運行能耗50%~60%,且空調和電力負荷曲線趨勢類似,這加劇電力供需矛盾。因此,降低空調能耗是降低建筑能耗的關鍵,是“削峰填谷”的重要措施。
由于土壤蓄熱性能好,故與空氣源熱泵相比,機組效率更高,無需除霜,沒有結霜和融霜的能耗損失,系統穩定,運行費用低。冰蓄冷空調技術,是在電力負荷很低的夜間用電低谷期,采用電動制冷機制冰,用蓄冰設備將冷量貯存起來,電力負荷較高的白天,將貯存的冷量釋放出來,一方面平衡電網;另一方面利用峰谷電價差,節約空調系統運行費用[1-2]。
王建華等人對目前復合系統存在的問題提出相應解決措施[3];周瑞芳等人結合實際工程,對地源熱泵聯合蓄冷系統的經濟性進行分析[4];褚賽等人以某工程為例,分析了復合系統的運行策略[5];王俊等人分析了分布式能源高效應用的途徑[6];陳明彪從能效和經濟性2個方面對跨季節蓄冷技術進行了分析[7]。
本文將以實際工程為例,利用DeST軟件分析負荷特征,并配置土壤源熱泵與蓄冷耦合系統,探討耦合系統運行模式,與多聯式空調系統進行比較,得出該耦合系統的全年運行費用約節約40%。
1 負荷模擬
本文以武漢某建筑部分區域為例,利用DeST軟件對其全年動態負荷進行模擬,分析該建筑負荷特征。
本建筑物為辦公性質。辦公時間為:工作日8:00-17:00。根據文獻[8]中的方法,擬定制熱季為:12月1日~3月5日,空調季為:6月1日~9月25日。由此通過軟件模擬得到該區域全年動態冷熱負荷,如圖1所示(0軸上為熱負荷,0軸下為冷負荷):
由圖1可以看出,冷負荷最大值為104.87kW,熱負荷的最大值為78.98kW。
2 系統配置
結合本項目實際情況,采用土壤源熱泵+蓄冷耦合系統實現供冷供熱。
由于建筑負荷較小,壓縮機為渦旋式,因此蓄冷系統形式采用水蓄冷,蓄冷槽采用溫度分層型,水箱體積為57m?。機組夏季COP約為5.3,制冷量為76.5kW,因此得到地源熱泵排至土壤中的熱量為91kW。本項目地埋管側的鉆井深度設計為100m,埋管形式為雙U,鉆井單位換熱量為55W/m,并考慮鉆井數量10%~20%的附加量,故所需的鉆井數量為20口。
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