天津信树CO2 复叠式空气源热泵循环中,通过压缩机压缩的R744 高温气体,先通过换热器对采暖供水进行第一次加热,随后将剩余热量传递给 R134a,冷凝后的R744经过节流装置、室外蒸发器,从室外环境吸收热量,再回到压缩机实现R744循环;从R744循环中吸取热量的R134a 经由压缩机压缩成高温气体,通过换热器对采暖供水进行第二次加热,冷凝后经过节流回到与R744 换热的板式换热器实现R134a循环。项目测试依据 JGJ/ T 132—2009《居住建筑节能检测标准》和 JGJ/ T 177—2009《公共建筑节能检测标准》中的测试方法和要求,对室内外温湿度、机组供回水温度及流量、机组输入功率及耗电量进行了测试。
CO2空气源热泵因其优秀的环保和热工性能,具有广阔的应用前景。本文以CO2复叠式空气源热泵分布式集中供暖系统为研究对象,依据JGJ/T 177—2009《公共建筑节能检测标准》和JGJ/T 132—2009《居住建筑节能检测标准》对秦皇岛某公共建筑和石家庄某居住建筑的CO2复叠式空气源热泵供暖系统开展运行测试研究,探究在低温环境下系统运行过程中检测不确定度及实际运行效果。通过不确定度分析,秦皇岛项目2#机组和石家庄项目2#机组制热性能COP在不同运行环境温度下相对合成标准不确定度范围分别为4.27%~5.87%及1.90%~4.36%,测试结果可信度高。测试结果表明:秦皇岛项目在室外日均温度-10.9~2.5 ℃的工况下,1#和2#机组实测日均COP范围分别为2.75~3.09和2.76~3.15。在室外最低温度-18 ℃时,1#和2#机组热COP仍可达到2.19及2.88。石家庄项目在室外日均温度-6.6~12.5 ℃的工况下,1#和2#机组实测日均COP范围分别为2.32~3.38和2.21~3.06;分析两个项目的检测结果可得,CO2复叠式空气源热泵机组在低温环境下COP受室外环境温度影响依然较小。
关键词 CO2 复叠式空气源热泵;分布式集中供暖;系统测试;不确定度;性能系数
