空氣源熱泵供暖越來越受到重視與肯定
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目前,北京、天津、河北、山西、山東、河南等北方省市,以煤為電、以煤為氣的主要技術路徑,正在積極開展清潔能源工作。太陽能、生物質能、空氣能、地熱能和余熱被用作一種常用的可再生能源。其運行成本優勢越來越受到人們的重視。
空氣源熱泵供暖系統是目前煤改質工程中應用最廣泛的技術。它利用反向卡諾循環原理,通過輸入電力從低級空氣中提取熱量,并將其輸送到加熱裝置。空氣源熱泵可分為熱風式和熱水式。熱空氣熱泵一般設置在室內,室內機直接放置在室內,控制靈活方便,有利于節能降耗,不存在防凍要求,室內噪聲和熱風采暖的驗收應進一步評價。熱水熱泵一般與傳統的熱水供暖系統相匹配,一個系統一個系統,末端分散。熱法與原土加熱法相同。農戶易于接受,但實現艙室調整并不容易。目前,以北京為代表的絕大多數煤炭轉化項目都是以熱水熱泵為主。
北京市空氣源熱泵供暖工程已進行了全采暖季節的監測。系統季節COP最低為1.64,最高為2.99。在空氣的末端,供水溫度較低,COP相對較高。系統的能量效率不顯著。系統在谷電時段的耗電量占總用電量的40%~50%。
對于空氣源熱泵供暖系統,當電價為0.4883元/kWh時,同一水平空氣源熱泵的平均能效比不能低于2.22,同一水平空氣源熱泵在燃煤鍋爐中的平均能效比不能小于2.57。如果考慮煤電優惠谷電價0.1元/kWh優惠政策,平電價為0.4883元/kWh,谷電期耗電量占總消費量的50%,平均能效。在燃氣壁掛爐中,同一水平空氣源熱泵的比例不能小于1.34,在燃煤加熱爐中應達到同一水平空氣源熱泵供暖。年平均能效比不能低于1.55。從上面的計算可以看出,如果空氣源熱泵在不考慮系統和電網初始投資折舊的情況下使用,則只考慮運行成本是完全可以接受的。
當然,隨著政府補貼政策的加大,相信,空氣源熱泵采暖會越走越好。
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