Теплонасосные установки для отопления
Для рационального использования энергии в системах отопления зданий целесообразно, как и при электрическом отоплении (см. § 14.4), применять тепловой насос. Предпосылкой эффективного использования теплонасосных установок (ТНУ) является всесторонний учет всех внутренних и внешних условий протекания процесса отопления здания.
Энергетическая эффективность теплового насоса оценивается с помощью коэффициента преобразования т]п энергии [формулы (14.9) и (14.10)].
Коэффициент использования т]и энергии тепловых насосных установок зависит от разности температуры АТ= = ТК—Та (Тк — температура конденсации, Ги — испарения) и совершенства конструкции установки:
Ti„ = ppeC) (19.5)
Где ес — коэффициент преобразования идеального термодинамического цикла Карно
1 к ' и
Рр — степень термодинамического совершенства реального процесса в теплонасосной установке.
На рис. 19.1 представлены приблизительные соотношения коэффициентов идеального цикла Карно и т]и' действующих теплонасосных установок.
Тепловые насосы (компрессионные, сорбционные, термоэлектрические, газовые, струйные, комбинированные) работают на различных источниках энергии, поэтому базой для сравнения их энергетической эффективности может служить первичная энергия, полученная в установках на органическом или ядерном топливе.
Коэффициент использования первичной энергии ijПэ находят как отношение полезной энергии, поступающей в распоряжение потребителя, к подведенной первичной энергии, не подверженной никаким энергетическим преобразованиям,
■Пп. э = адк. (19.7)
Где т]к — коэффициент полезного действия электростанции, котла или другого устройства для получения первичной энергии.
Например, коэффициент использования первичной энергии компрессионными и сорбционными тепловыми насосами будет в двух случаях приблизительно равен 0,9, если в первом случае т]и=3 на базе электростанции (т]к=0,3), а во втором т]и=1,4 при КПД котла riK=0,65.
В целях экономии энергии следует применять в системах отопления ТНУ, обеспечивающие высокую степень использования первичной энергии т]п<э. В табл. 19.1 приведены минимальные значения т]п>э для некоторых видов отопления.
Таблица 19.1. Значения коэффициента использования Первичной энергии для некоторых видов отопления » .. «мин %. э и %
|
Высокая эффективность использования первичной энергии в отоплении с ТНУ достигается тогда, когда коэффициент Пи превышает минимальные значения, приведенные В табл. 19.1. Из рис. 19.1 видно, что коэффициент преобразования реально действующих теплонасосных установок превышает минимальные значения по табл. 19.1 прн АГ< <60—70 °С. Прн понижении АГ значения т]и заметно возрастают.
Температура испарения I и зависит от температуры источника окружающей среды, а температура конденсации Тк определяется рабочей температурой у потребителя (например, температурой теплоносителя в подающей линии системы отопления). Таким образом, использование теплоты окружающей среды с помощью теплового насоса прн небольшой разности температуры Д Т (50—60 °С н ниже)" не требует большого расхода первичной энергии.
Источником теплоты для тепловых насосов является окружающая среда, энергетический уровень которой различен в зависимости от места расположения объекта н времени суток и года. Это определяется действием солнечной радиации, геотермальной энергией, энергией гравитационного поля н вращения Землн, а также энергией отходящей теплоты энергетических н технологических установок. Поэтому энергию окружающей среды необходимо использовать только в определенных местах н в определенные периоды времени (рнс. 19.2). Это могут быть местные со сравнительно высокой температурой источники энергии: поч-
Риг. 19.2. Окружающая среда — источник тепловой энергии для теплового насоса 1 — солнечные лучн; 2 — гравитация; 3 — вращение Землн; 4 — геотермальная почва; 5 — грунтовые воды; 6 — поверхностные воды и водоемы; 7 бытовые сточные воды; 8 — внутренний воздух; 9 — отходящая, использованная теплота энергетических и технологических установок; х — место целесообразного забора низкопотенциальной энергии для теплового насоса
1,1' — отапливаемые, кондиционируемые и вентилируемые помещения; 2, 2' Прочие потребители теплоты и холода; 3 — солнечные лучи, 4 — внутренний удаляемый воздух; 5 — бытовые и технологические воды; 6 — грунтовые воды; 7 — геотермальные источники; 8 — водоемы; 9 — наружный воздух; 16 — хо« лодильная машина и тепловой насос; 11 — регенераторы, рекуператоры н другие теплоутилизаторы, 12 —■ смесители; 13 — солнечные коллекторы и абсорберы
Вы, грунтовые и поверхностные воды, окружающий воздух, а также потоки энергии перед выравниванием их температуры с температурой окружающей среды (солнечная энергия, отработавшая теплота промышленных установок, отработавший воздух, сточные воды). Кроме того, источником может быть и аккумулированная низкотемпературная теплота, используемая периодически или после аккумуляции.
Температура в помещении может незначительно отличаться от температуры источников окружающей среды, поэтому низкотемпературные системы отопления (§20.1) являются особенно подходящими объектами для использования ТНУ. При соответствующем расчете и технико - экономическом обосновании в низкотемпературных системах отопления могут использоваться практически все виды отопительных приборов, а также агрегаты воздушного отопления. Подходящими для низкотемпературных систем являются панельно-лучистые приборы, совмещенные с ограждающими конструкциями.
В системах отопления здания необходимо целенаправленное распределение потоков энергии с применением различного вида энергетических сопряжений. Они могут быть в виде последовательного и параллельного соединения, с помощью смесителей, теплообменников и посредством теплового насоса. На рис. 19.3 показаны возможности сопряжения потоков энергии различных сред внутри и вне здания. Благодаря действию теплового насоса эффективность системы отопления возрастает при снижении поступления энергии извне. Следует иметь в виду, что тепловые насосы требуют комплексного территориального использования с возможно большей продолжительностью работы в течение года. Целесообразное размещение тепло - и холодопотреби - телей и их присоединение в системе с тепловыми насосами и холодильными машинами позволяют получить значительный экономический эффект.
Наряду с оценкой энергетической целесообразности определяют также общий экономический народнохозяйственный эффект от перехода к отоплению с ТНУ. Для этого наряду с эксплуатационными (в основном энергетическими) затратами устанавливают дополнительные капитальные затраты на устройство ТНУ и оценивают общий экономический эффект сроком окупаемости дополнительных первичных капитальных вложений за счет экономии энергии в процессе эксплуатации системы. Расчеты показывают, что срок окупаемости ТНУ всегда мал (1,5—3 года) и ниже
Рнс. 19.4. Схема централизованного охлаждения воды системы отопления в обратном теплопроводе центрального теплоснабжения с помощью теплового насоса
Рис. 19.5. Схема децентрализованного отбора теплоты из обратной магистрали системы центрального отопления (теплоснабжения) с помощью теплового иа-
Coca
Щ
I, = M°C |
Iz-lfC / _____________ T3--Wt
If » 70°t
Нормативного срока окупаемости, принятого для систем отопления.
О |
Tr= W°C |
CO |
В существующих системах центрального теплоснабжения, особенно при их вынужденном расширении, отмечают рост затрат на транспортирование тепловой энергии. Значительно увеличиваются удельные затраты на теплопроводы относительно среднегодовой стоимости тепловой энергии. В связи с этим целесообразно повышение удельной пропускной способности тепловых сетей, в том числе путем снижения температуры воды в обратных магистралях. Это может быть достигнуто за счет прямого использования воды из обратных линий в низкотемпературных системах отопления, работающих с нетрадиционными параметрами. При этом неизбежно потребуются увеличение площади отопительных приборов, дополнительные мероприятия по повышению теплозащиты зданий, что не везде обеспечит экономичность решения.
В этих условиях с экономической точки зрения целесообразным может оказаться использование тепловых насосов для централизованного (рис. 19.4) и децентрализованного (рис. 19.5) понижения температуры в обратных линиях тепловых сетей. Для этой цели предпочтительными оказывают-
44 —765
ся сорбционные тепловые насосы, в которых используется тепловая энергия системы теплоснабжения.
При проектировании новых систем центрального теплоснабжения возможно использование комбинированных схем с тепловыми насосами. Целесообразным в этом случае является не только понижение температуры обратной воды, но и общее понижение температурного уровня, например, с традиционного 150—70 до 120—20 °С и ниже.
При энергоснабжении от теплоэлектроцентралей применение компрессионных тепловых насосов с дополнительным подводом электрической энергии часто оказывается экономически невыгодным.
Целесообразной будет система центрального отопления, в которой разновременно или в параллельном режиме используются тепловой насос и энергоаккумуляционная система. В период пиковой нагрузки в электросети тепловой насос отключается. В это время отопление полностью обеспечивается энергией от аккумулятора. В остальное время работает тепловой насос, а при большом расходе теплоты — тепловой насос в сочетании с энергоаккумуляционной системой.
В качестве источника теплоты для теплоснабжения могут использоваться геотермальные воды из скважин (§ 20.3). В этом случае целесообразна двухступенчатая схема, когда на первой ступени отбор теплоты происходит непосредственно, и только на второй ступени, когда температура становится примерно равной температуре в обратной линии системы отопления, отбор теплоты осуществляется с помощью теплового насоса.
Тепловые насосы могут успешно применяться для отопления одноквартирных отдельно стоящих домов. Обязательными условиями их успешного применения являются низкотемпературная система отопления и значительное (примерно в 2 раза) усиление теплозащиты для снижения теплопотерь здания. В качестве источников низкопотенциальной теплоты могут использоваться все выше перечисленные носители энергии окружающей среды. В идеальном случае при дополнительной усиленной теплоизоляции, использовании солнечных коллекторов и аккумуляторов в схеме с тепловым насосом расход первичной энергии по сравнению с традиционным решением может быть сокращен в 3—4 раза.