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利用有机相变材料储热的风源热泵热水器

2009年05月21 08:00:00 来源:中国制冷网
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――理论与实践

【中国制冷网】摘要:本文对市场现售热泵热水器的储热型式做了客观分析,指出了利用水温提高这种显热储存热能方式的局限与不足,对有机相变材料应用于热泵热水器的理论进行了归纳和分析,提出了关于储热型热泵热水器的残余热量概念,以及制热效率和使用效率的区别,本文对利用有机相变材料应用于热泵热水器的实验研究做了简单介绍,新热泵装置的预热时间大幅度缩减,并且使热泵热水器使用结束后的“残余热量”大幅降低,从而达到提高热泵热水装置使用效率的目的,使热泵热水装置实现了“半即热”的使用方式,同时使机组避开传统热泵的高温高压工况,为提高机组制热效率,增加工作可靠性创造了条件。

一、制热效率和使用效率的区别:

目前市场上在售的空气源热泵热水器,结构上通常由两大部分组成:即装有压缩机及蒸发器的主机部分,和具有保温层的保温水箱部分,这一部分可以装有冷凝器,也可以不装有冷凝器,其主要功能是承担热水器的热量储存。

保温水箱似乎是热泵热水器不可或缺的重要组成部分,但是实际上,热泵热水器采用保温水箱是个不得已的选择:由于人们在淋浴时所需要的热功率往往高达10Kw以上,(例如进水温度为10℃,出水温度为42℃,出水量为8L时的加热功率即为17.86Kw),如果采用电直接加热(即开即热)使用,这个功率是大多数家庭的电线和电表难以承受的,所以尽管即开即热式电热水器的效率远高于储热式电热水器,但多数用户还是不得不使用储热式电热水器,用较长时间的加热来储存足够满足较短时间使用的热水,而那些标称功率范围在5-8Kw的即开即热式电热水器,在寒冬季节就只能供应很小水量的热水。

即开即热的热水器,由于没有长时间储热时的热量散失,其使用效率一定比储热式热水器要高,只是对安装的要求较高,许多场合难以满足。而加热功率较大,并且加热功率容易调节的燃气热水器,就根本不必采用储热装置;只有加热能力不足或难以调节,或者加热时间与使用时间不一致的热水加热装置,才会采用保温水箱。

在热泵业内有一个尚未引起业界的注意的问题:即“残余热量”,一个小型家用热泵系统的保温水箱,动辄数百升,最小也有100升,在使用完毕后,保温水箱内的热水温度是高于使用温度的,也就是说,它还具有相当大的“残余热量”,如果我们把热泵制造热水的效率定义为“制热效率”的话,那么还应该有一个“总使用效率”,即用户最终使用的热能与其所支付的代价之比。

由于加热和使用方式的不同,制热效率与使用效率也不相同:在即开即热的热水器中,制热效率与使用效率基本上是一致的,但是对储热式的热水器来讲则有很大的区别:保温过程本身就是一个耗散热量的过程,另外,在储热式热水器中,还存在一个剩余热量的问题,也就是说,当用户使用完毕后,在储热水箱里一定还存在着一部分不能利用的热量,我们称其为“残余热量”,这也是所有储热式热水装置的一项重要损失。

残余热量:这一点在家用热泵热水器中表现十分突出,由于热泵热水器难以提高热水的温度,为了储存足够的热量,不得不配备硕大的保温水箱,并且要靠自来水压力方可流出热水,冷热水的混合使得使用完毕后,箱内的热水平均温度高于使用温度,这部分的热量,只有在长时间的等待间隔内散失,热泵加热的“制热效率”尽管很高,但是由于“残余热量”的存在,会大幅度降低它的总效率。

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在热泵热水器的用户中,有相当一部分人感觉到热泵并没有他的宣传者介绍的那样节能,很多就是因为这样的原因:过大的保温水箱,由于冷热水混流的原因,必然导致大量的残余热量,在极端的情况下,这样的热泵热水器,其总效率甚至比电热水器还低,大保温水箱导致的使用效率下降,试举一实例如下:

广东某用户在度假别墅装有一台1.5匹,320升的分体式空气源家用热泵热水器,假定某日在20℃环境和18℃的自来水条件下,预热水至50℃时开始淋浴,10分钟后结束,共使用温度40℃的热水60升,则其总使用热量为1320Kcal,假定该环境温度时热泵热水器制热效率为400%,则其制热量为9600Kcal,总耗电量为9600÷(860×4)=2.79度,折合热量为2400Kcal,则其总使用效率仅为1320÷2400=55%,远比电热水器为低。

即开即热的热水装置,由于没有储热损失,其使用效率一定高于储热式热水装置,对于任何加热装置都是如此,热泵也不例外,但是由于热泵加热装置较为复杂和昂贵,并且难于调节,所以目前热泵热水装置的结构几乎全部为热水储热式,这一方式的优点是,可以使热泵机组在比较好的环境温度下工作,提高机组的效率,缺点是:

1、不方便使用,用户需要长时间等待,等待的时间视加热功率和水箱容积而定;保温过程不可避免的产生散热损失;

2、保温水箱成本较高而且需占据较大空间,安装运输不便;

3热泵机组有一段较长的时间在高冷凝温度下工作,降低了机组的可靠性和经济性,制热效率降低;

4、在承压型的热泵热水系统中,用户使用完毕后水箱内有较大量高于使用温度的热水,在等待下一次使用的时间中降温,会造成较大量的“剩余热量”被浪费。

二、不同的储热方式:显热储热和潜热储热

“一切储热都是不得已的”,在热水系统的设计中,即热型机组方便且节能,但是需要的功率极大,(人均高达10Kw-20Kw以上),在电、热泵等加热装置中的确难于有采用的条件,所以储热成为不得不采用的手段,即用长时间加热和储蓄来满足用户一段时间的使用,储热型热泵热水器即是一个典型的例子。

热量的储存一般有两种方法,即显热储热和潜热储热,显热储热是利用储热物体的温度变化来储存热量,例如热水,在保温水箱内,水温的提高意味着热量的增加,目前的热泵热水器,全部都是利用水的这一特点来储存热量的:1公斤水每提高1℃,就增加1kcal的热量,要增加保温水箱中的热量,就必须提高水的温度,在水的状态不变的前提下,不可能有任何捷径。

而物体的潜热储热,则有很大的不同:它是利用物体状态(汽态、液态和固态)之间的变化来储存热量:物体在状态变化过程中,温度不变或变化很小,但是其热“含量”变化很大:例如一公斤0℃的冰,要变成0℃的水(虽然温度没有变化),必须吸收80Kcal的热量,而0℃的水要上升为1℃的水,只需要吸收1Kcal的热量。

在物体相变时,它的温度不变(或者变化很小),它所吸收的热量用于改变自己的“状态”,例如从固态转变为液态,这一储热方式,被称为相变储热。

在22℃环境温度和20℃进水温度时,对比40公斤有机相变材料和100公斤水,(因为两者在相同温度区间的储热量接近),由于有机相变材料的比热容只有水的一半左右,所以被加热到相变开始所需要的时间,比加热相同重量的水到同样温度要快近5倍,有机相变材料预热仅9分钟即可使材料达到相变温度,再加热约30分钟左右,即完成全部储热材料的相变过程,此时相变材料的潜热储存热量约为9920KJ,显热储存热量3080KJ(自20℃起计至55℃时的相对储热量)。总储热13000KJ。

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