目前,变频调速技术是逐渐被人们重视并正在暖通行业中得到迅速发展和应用的一项节能技术,变频调速技术可有效改良热泵采暖水系统的不足,提高系统效率及设备可靠性,降低设备能耗。
热泵采暖系统水泵的流量,理应按照最大制热量来设计。而一般供回水设计温差为5℃~7℃,在流量稳定情况下,热泵采暖系统绝大部分时间是在部分负荷下运行的。如果按照最大制热量设计的水泵,在采暖季绝大部分运行时间里,一般热泵采暖水系统的供回水温差仅为1℃~3℃,实际热交换量远小于设计值。如果当需求减少时通过控制阀趋向关闭的位置,系统阻力增加,组合在一起的水泵和系统只能工作在水泵特性曲线和系统控制特性曲线的交点处。如图3所示。当水泵恒速运行并用控制阀控制流量使之由Qa 变到Qb 时,也就是说,当流量减少时,水泵的出口压力将由Ha 增加到Hb ,要求出口的压力不致太高。因为过高的压力将由控制阀来吸收。所吸收的压力是随流量的不同而有所变化的,这一压力可能会大于按照运行需要控制阀能够承受的压力设计值,使得控制阀会被迫打开造成冷热不均的现象发生,不仅浪费能源还加速阀的磨损速度,减少阀的使用寿命,系统的性能也不能得到满足,还增加维护费用。
图3 水泵及系统控制特性曲线
而热交换量的大小取决于水的流量,水的流量又取决于水泵的转速。若水泵电机的转速能根据热负荷来调整,当热负荷减小时,电机的转速也相应地降低,电机的耗电量就会大幅度下降,则电机的功耗将明显减少,从而达到节能目的。变频水泵使用永磁电机后,电机效率的大幅度提高,也给节能带来巨大效果。
采用变频泵后还可以去掉调节阀,不但降低了系统的成本,还提高了系统可靠性和减少了能量损失,无论对厂家还是对用户都是非常有利的。可见,使用变频水泵不但可以与变频空调有异曲同工之妙可实现快速冷暖,温度控制精度高,具有更好的用户体验,在节能以及经济效益方面也有很大的提高。
从热泵采暖系统的原理可以知道,系统的热(冷)量是通过水泵送载冷剂(一般是水或者防冻液)循环来完成的。
在常规的恒定水流量的情况下,供回水温差即反映出空调系统热(冷)负荷的大小
。
在热泵采暖水系统中,为了便于调节,宜采用两级泵系统。
一级泵是用来维持通过热泵机组冷凝器(蒸发器)的水流量稳定
,确保机组安全、高效地运行,一般采用定转速的水泵。二级泵是用来克服热(冷冻)水输送管路及末端装置的阻力,起到输送热(冷)量的作用,为了节能,
二级泵采用可调速水泵,调节方法通常是根据供回水温差来控制循环水的流量,从而控制热交换的速度
是比较合理的控制方法。通常情况下,热(冷冻)水供水温度是我们事先设定好的,在热(冷冻)水流量不变的情况下,回水温度高低就反映出室温的高低。在室内负荷较小时,我们可以通过变频调节,降低水泵的转速,减少水泵流量,来满足室内负荷的要求,同理,在室内负荷增加时,我们可以通过提高水泵频率,增加水泵的转速,增加水泵流量,满足室内负荷的要求。通过以上的运行调节,可以为我们节约大量的能源。
对于一些大型的热泵供暖系统,也可以通过在供回水总管间安装压差控制阀,当末端设备水流量发生变化时,供回水总管间压力差随之变化,通过压差控制阀的调节,保证机组水流量的稳定。在其它条件不变时,降低冷凝温度可以提高热泵机组COP,降低单位制热量的能耗。由负荷计算公式Q= KF(Tc-Tw)知,要维持冷凝器的负荷Q 不变,在降低冷凝温度Tc的同时,必须降低供水温度Tw,否则,必须提高水流量。但是,很多实际工程测试数据表明,在一些大型的小区热泵供热系统中,由于水泵功率占整个系统功耗较大,过度的增加水流量减小传热温差,反而使得整机能效下降。一般水泵功率占整个系统功耗百分比越大,供回水换热温差越大,在某些情况下可以放大到10℃~12℃。因此,综合考虑水泵功耗与热泵机组功耗的匹配,才会有一个最佳节能效果。