基于TRNSYS的严寒地区地热辅助的空气源热泵系统研究.pdf
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1、流 体 机 械第 51 卷第 7 期2023 年 7 月 83 收稿日期:2022-05-03 修稿日期:2022-11-08基金项目:国家重点研发计划子课题项目(2019YFE0100300);辽宁省高等学校创新人才项目(2020389);沈阳市科学技术计划项目 (21-108-9-03)doi:10.3969/j.issn.1005-0329.2023.07.012基于 TRNSYS 的严寒地区地热辅助的空气源热泵系统研究黄凯良,侯 旭,冯国会(沈阳建筑大学,沈阳 110168)摘 要:针对空气源热泵在严寒地区运行能效受室外低温影响较大的问题,本文通过换热器模块把土壤区域换热器与空气源热泵
2、系统并联,设计了地热辅助的空气源热泵系统,并通过TRNSYSY 模拟软件对空气源热泵(ASHP)与地热辅助的空气源热泵(AGAASHP)系统进行对比分析。模拟结果表明:AGAASHP 耦合系统的采暖季平均COP 为 2.37,供暖水温达到45以上,且AGAASHP 系统的供热效果优于ASHP 系统;同时,通过土壤区域换热器埋管深度的单目标优化设计,耦合系统在保障土壤热平衡和良好供暖效果的基础上,优化了 5%比例的埋管深度,在一定程度上节省了系统初投资。耦合系统相对于单空气源系统而言,不仅提高了供热稳定性,且可以解决供暖季最不利工况下空气源热泵适应性不足的问题,更加的高效节能。关键词:空气源热泵
3、;TRNSYS 模拟;AGAASHP 系统;土壤热平衡;高效节能中图分类号:TH3;TU883 文献标志码:A Study on geothermal-assisted air source heat pump system in cold region based on TRNSYSHUANGKailiang,HOUXu,FENGGuohui(ShenyangJianzhuUniversity,Shenyang 110168,China)Abstract:Inordertoaddresstheproblemthattheenergyefficiencyofairsourceheatpumpo
4、perationincoldregionsisgreatlyaffectedbylowoutdoortemperatures,thispaperdesignedageothermal-assistedairsourceheatpumpsystembycouplingthesoilzoneheatexchangerwiththeairsourceheatpumpsysteminparallelthroughtheheatexchangermodule,andcomparedandanalyzedtheairsourceheatpump(ASHP)andgeothermal-assistedair
5、sourceheatpump(AGAASHP)systemsthroughTRNSYSYsimulationsoftware.ThesimulationresultsshowthattheaverageCOPoftheAGAASHPcoupledsystemintheheatingseasonis2.37,theheatingwatertemperaturereachesmorethan45,andtheheatingeffectoftheAGAASHPsystemisbetterthanthatoftheASHPsystem;meanwhile,throughthesingleobjecti
6、veoptimizationdesignoftheburiedpipedepthoftheheatexchangerinthesoilarea,thecoupledsystemoptimizes5%proportionoftheburiedpipedepthonthebasisofguaranteeingthesoilheatbalanceandgoodheatingeffect,whichsavestheinitialinvestmentofthesystemtoacertainextent.Comparedwiththesingleairsourcesystem,thecoupledsys
7、temnotonlyimprovestheheatingstability,butalsosolvestheproblemofinsufficientadaptabilityoftheairsourceheatpumpunderthemostunfavorableworkingconditionsintheheatingseason,whichismoreefficientandenergy-saving.Key words:airsourceheatpump;TRNSYSsimulation;AGAASHPsystem;soilthermalbalance;energy-efficient0
8、 引言近年来随着热泵技术的发展,空气源热泵(ASHP)作为新型的节能环保设备,在我国暖通空调领域备受关注。空气源热泵具有宜布置、安装的优点,采用空气作为高(低)温热源就可以实现夏天制冷、冬天供暖。但是,空气源热泵受室外环境温度影响较大,尤其是在我国北方冬季,室外环境温度通常可达-30左右,空气源热泵在低温环境下运行时常常会出现因蒸发器表面结霜影响84FLUID MACHINERYVol.51,No.7,2023换热效果以及除霜带来的机组制热性能系数下降等问题,严重时可能会导致机组无法正常运行1-2;另外,随着室外干球温度逐渐降低,末端热负荷增大,空气源热泵的出水温度升高引起升压比增大、排气温度
9、过高,导致机组制热性能系数下降。为保证空气源热泵在严寒地区低温环境下高效运行,目前主要的解决方法有:开发低温型空气源热泵、增加辅助电加热装置、增加辅助土壤源热泵等3-5。但这些方法依然存在一些不足的地方:超低温型空气源热泵的装置尺寸较大、能效较低,平均能效比在 1.4/1.35 左右6;增加电加热器会增大高品位能源的消耗,节能效果降低;土壤源热泵会增加系统投资,且需要较大的施工场地,且在严寒地区应用会出现土壤热失衡问题,在应用前景上具有一定的局限性7-9。通过在空气源热泵系统的基础上添加风水换热器以构成地热辅助的空气源热泵系统(AGAASHP),当室外空气温度过低时,通过风水换热器把土壤中的较
10、高热量转移至较低的空气中,用于提高空气源热泵的输入温度,从而提高空气源热泵的运行能效;在非供暖阶段能够通过风水换热器向土壤补热,缓解严寒地区土壤热失衡问题的出现。本文以沈阳的农村住宅建筑为例,通过TRNSYS 平台建立了地热辅助的空气源热泵系统仿真模型,对该系统在严寒地区供暖季的供暖效果及埋管深度优化后的应用效果进行了模拟分析,分析该系统的可行性,同时为工程实际应用提供参考。1 建筑能耗模拟1.1 建筑概况建筑围护结构热工参数汇总见表 1。表 1 住宅建筑围护结构热供参数汇总Tab.1 Summarytableofheatingparametersofresidentialbuildingen
11、velope类型传热系数/(W m-1 K-1)外墙0.340屋面0.270地面0.295内墙0.358天花板0.896外窗2.400透明/非透明外门2.4/1.5以沈阳市某农村住宅建筑为研究对象,建筑热供参数汇总见表 1,该建筑总建筑面积为240.78m2,层数 2 层,一层面积为 110.04m2,包括客厅、大堂、卧室、厨房等;二层面积为 118.14m2,包括卧室、客厅、大堂及卫生间等;出屋面楼梯间面积为 12.68m2。建筑楼体形系数为 0.297。1.2 能耗模拟结果分析根据图 1 可知沈阳地区的平均气温为 8.7,年最高温度为 33.95,年最低温度为-25.3,全年最冷月份出现在
12、 1 月份,其中 1 月份日最高气温为4.31,日最低气温为-25.3,属于严寒C区。沈阳地区供暖时间为 11 月 1 日-次年 3 月 31 日,共 151d 且要求供暖期室内温度达 18。图 1 沈阳市全年温度分布Fig.1 AnnualtemperaturedistributioninShenyang使用SketchUP 建立案例建筑模型,并通过TRN3D 把模型导入TRNBuild 软件建立能耗模型,并对目标建筑进行全年逐时能耗模拟,结果如图 2 所示。冬季逐时最大热负荷为 32kW,夏季逐时最大冷负荷为 14.24kW,冬夏峰值负荷比为2.28:1。图 2 全年逐时冷热负荷模拟Fig
13、.2 Simulationofcoolingandheatingloadsonanhourlybasisthroughouttheyear2 系统概况2.1 AGAASHP 系统设计基于传统的双源热泵系统的优缺点,本文设计了地热辅助的空气源热泵系统(AGAASHP),85黄凯良,等:基于 TRNSYS 的严寒地区地热辅助的空气源热泵系统研究AGAASHP系统与现有的双源热泵系统形式存在很大的不同。现有的双源热泵系统是用中间水循环管路将 2 个常规热泵机组耦合起来。而AGAASHP系统取消了中间水环路,利用风水换热器来实现空气源和地源在耦合系统中的联合运行。AGAASHP 系统主要由两部分构成。
14、(1)空气源外加换热器换热模块,和常规空气源热泵系统相比,不同之处在于添加了风水换热器部分,将原本直接输入的自然空气经过风水换热器换热后再进入空气源热泵蒸发器侧;(2)土壤源换热器模块,采用土壤源埋管区域换热器来汲取土壤浅层地热能。通过风水换热器和地源侧换热器有效耦合,改变了常规双源热泵系统依靠储热水箱作为中介的耦合形式,将原有双源热泵系统的两个压缩机削减为一个压缩机,简化了系统的运行流程,降低了系统成本,提高了系统性能,增强了系统的布置灵活性。图 3 地热辅助的空气源热泵系统Fig3 Diagramofgeothermal-assistedairsourceheatpumpsystem2.2
15、 运行模式本文构建的地热辅助的空气源热泵系统通过风水换热器模块并联,通过调节水泵开启的数量和阀门的控制信号以及温差控制器来控制热泵系统的运行工况。控制器联合采暖模块,控制整个系统的各循环水泵的运行。ASHP 模式:在供暖初期和末期室外环境温度下降幅度较小,对于空气源热泵的制热效果影响不大,空气源热泵单独制热满足建筑的供热需求。AAGASHP 模式:供暖中期的室外温度较低且建筑的供热需求增大,使得空气源热泵的制热效果降低,此时通过开启土壤区域换热器作为供热补充,并通过监测室外环境的干球温度来判断是否需要开启换热模块,当自然空气的干球温度低于 510,开启换热器模块以提高空气源热泵蒸发器侧的输入温
16、度。补热模式:在非供暖期,室外气温通常高于土壤温度,当室外温度高于土壤温度 2时开启换热模块对浅层土壤源补热,此时可以通过风水换热器与土壤区域换热器的联合运行对土壤侧补热,将空气中的热量转移到土壤中,通过补热模式可以实现严寒地区土壤的热平衡,保证空气源热泵机组的制热效果。表 2 地热辅助的空气源热泵系统运行模式Tab.2 Diagramofoperationmodeofgeothermal-assistedairsourceheatpumpsystem模式开启阶段ASHP 模式供暖初、末期AGAASHP 模式供暖中期补热模式非供暖季2.3 仿真模型的建立本文基于TRNSYS 瞬时仿真平台进行系
17、统模拟,本文主要模拟的工况包括单独的空气源热泵系统、地热辅助的空气源热泵系统,构建的仿真模型如图 4,5 所示。图 4 ASHP 热泵系统Fig.4 ASHPheatpumpsystem86FLUID MACHINERYVol.51,No.7,2023图 5 AAGASHP 热泵系统Fig.5 AAGASHPheatpumpsystem3 试验验证空气源热泵机组运行采用沈阳某办公建筑空气源热泵项目已有的试验数据进行验证。该建筑总面积为 334.8m2,共有两层,无地下室。试验装置采用BKH05C 型空气源热泵机组,压缩机为全封闭涡旋式,机组冬季额定制热量为 13.8kW,风机功率为180W。试
18、验时间为2021年11月18日,户外气象状况如图 6 所示。图 6 试验期间室外气象参数Fig.6 Outdoormeteorologicalparametersduringtheexperiment热泵性能系数试验值与模拟值的对比曲线如图 7 所示,通过对比热泵性能系数试验值与模拟值可以看出,空气源热泵机组试验值与模拟值的最大误差为 5.0%,制热COP 误差值为 0.22%,误差在合理的范围内,验证了模型的可靠性。另因为试验状态下影响因素较为复杂,因此试验值波动更加剧烈。图 7 空气源热泵性能系数验证Fig.7 VerificationofCOPofairsourceheatpump4 结
19、果分析基于前文建立的系统模型和负荷模拟结果,对 2 种系统模型进行了供暖季的模拟分析,通过对比分析机组供暖季运行的能耗和COP 值等结果参数,对ASHP 和AGAASHP 系统模拟运行的优缺点进行系统分析。4.1 匹配设计分析为充分发掘地热辅助制热的空气源热泵的优点,在保证土壤热平衡和供暖效果的前提下,针对不同土壤区域换热器的埋管深度对热泵系统的制热效果进行分析,通过TRNSYS 数值模拟,设计出土壤区域换热器的埋管深度与AGAASHP 系统匹配的优化方案,在满足土壤热平衡的设计前提下,原工况埋管深度为 60m,土壤初始温度为10.4,已知沈阳地区每延米地埋管需对应换热器匹配面积 0.029m
20、211-15。87通过TRNSYS 模拟分析沈阳全年最冷月份(1月份)中埋管深度区间在 5060m 下空气源热泵的制热效果,即用满足当月供暖保证小时数和运行 10 年后土壤温度变化分析评估当月供暖效果,供暖保证小时数越大,表明系统的可靠性和供暖的保障效果越好。土壤温度降低幅度越小,保证土壤热平衡的能力越强。根据图 8 所示,确定区间内最佳的埋管深度为 57m,对应的风水换热器面积为 6.612m2,当月供暖保证小时数为 490h,相较于埋管深度为60m 时,供暖小时数增加了 1h,土壤温度升高了0.013,埋管深度比例减少了 5%。新方案选用57m 的埋管深度在节省系统初投资和保障土壤热平衡的
21、基础上,具有良好的供暖保障效果。图 8 埋管深度优化设计Fig.8 Buriedpipedepthoptimizationdesign4.2 ASHP 系统仿真分析本文设定的热泵系统的模拟运行时刻为08760h,以 1h 为时间步长进行为期 1a 的逐时模拟。ASHP 热泵机组根据前文的控制方式实现空气源热泵机组单独运行,独自承担冬夏季的建筑供冷供热需求,同时忽略热泵间歇运行的数据。如图 9 所示,冬季负荷侧平均供水温度为46.79,平均回水温度为 42.57,供回水温度平均波动幅度为 4.22,模拟所得负荷侧供回水温度变化基本合理。图 9 ASHP 系统全年供回水温度变化Fig.9 Annu
22、alchangeofsupplyandreturnwatertemperatureofASHPsystem如图 10 所示,冬季平均制热COP 为 2.24。冬季COP 曲线变化为两边低中间高,是由于供暖中期室外气温过低,机组制热COP 值下降。供暖季的最高制热COP 值为 3.41,最低值出现在 1 月份为 1.58,出现这种情况的原因为该月份达到了建筑热负荷的峰值。图 10 ASHP 系统全年性能系数变化Fig.10 AnnualchangeofCOPofASHPsystem4.3 AGAASHP 系统仿真分析AGAASHP 系统此次模拟设定夏季运行和常规空气源热泵相同,故不对此情节进行分
23、析。如图 11 所示,冬季负载侧平均供水温度为 48.91,平均回水温度为 41.58,波动幅度为 7.33。模拟所得负荷侧和源侧供回水温度变化基本合理。图 11 AGAASHP 系统全年供回水温度变化Fig.11 AnnualchangeofsupplyandreturnwatertemperatureofAGAASHPsystem如图 12 所示,AGAASHP 系统冬季平均制热COP 为 2.37,冬季制热COP 值相对于ASHP 系统提高了 5.8%。其中在供暖季最冷天的制热COP 值由 1.58 提高到了 1.87,制热COP 值提高了 18.3%。土壤区域换热器的辅助供热联合运行,
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