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什麼是空氣源熱泵採暖的一次系統和二次系統?

《熱泵市場》雜誌

文_熱泵商學院金牌講師/安建新

這個話題要從很久很久以前說起, 那個年代還沒有空氣源熱泵。

最開始的熱源和末端都是通過管道直接相連的,

沒有一次泵和二次泵的概念。 後來, 供熱管網越來越大, 卻難以滿足熱量輸送的要求。 於是聰明人想到了這樣一個辦法, 提高熱水的參數, 同樣的管道就可以更多的熱量。 而末端不能直接接受高溫熱水, 便通過換熱站, 改變熱水參數, 供末端使用。

於是, 我們把熱源和換熱站之間的管線, 即熱源側管線, 稱為一次線, 其迴圈泵稱為一次泵;把換熱站和末端之間的管線, 即用戶側管線, 稱之為二次線, 其迴圈泵稱為二次泵。 見下圖:

後來有了空氣源熱泵, 引申過來, 我把空氣源熱泵和水箱之間的管線, 即熱源側管線, 稱為一次線, 其迴圈泵稱為一次泵;把水箱和末端之間的管線, 即用戶側管線, 稱之為二次線, 其迴圈泵稱為二次泵;如果沒有水箱, 而是空氣源熱泵與末端直接相連, 就無所謂一次、二次了。

至於一次系統和二次系統似乎叫的比較亂。 按是否設水箱、是否為雙泵, 我們可以分為一次系統, 二次系統。 空氣源熱泵與末端直接相連的,

我們可以叫一次系統, 中間再串一個水箱的似乎也可以叫一次系統。

“二次”這個概念多少與換熱有關, 大概意思就是說, 熱水的參數經過變換了就是二次系統。 空氣源中的閉式水箱有類似換熱設備中的混水罐的作用。 從這個角度看, 保持熱源原始水溫的為一次系統, 經過“閉式水箱”變了參數的可以稱之為二次系統。

需要注意的是, 迴圈泵的選擇。

如果用一句話說出其共同點就是, 迴圈泵要給所在的迴圈部分提供動力的部分, 即迴圈水打一圈所需客服的阻力:冠以一次泵和二次泵系統的阻力構成, 這個在(《空氣源熱泵供暖設計與安裝指南》P16)用了大篇幅講解, 不再重複。

下面說說水泵方向不同對系統的影響。

當迴圈泵未開始,

開啟補水閥門, 給系統充水時, 兩圖的靜水壓力相等, 都是自來水的水壓。 當迴圈泵開啟、熱泵開啟, 系統的迴圈水被加熱, 密度減小, 體積增加, 系統水壓增大。 鑒於系統補水管安裝了倒流防止器, 採暖水不會到流入自來水系統。 請注意, 這裡不能用止回閥代替倒流防止器(《建築給水排水設計規範》GB50015-2003[2009版]的規定)。 說白了就是止回閥的效果不夠好。

我們繼續, 當系統迴圈水被加熱後, 系統壓力增加, 膨脹罐開始吸收膨脹水。 當壓力增大到一定程度, 可以通過安全閥卸掉。 安全閥的位置建議設在二次側的迴圈水泵後。 因為系統水被迴圈泵加壓後, 水泵出水口的壓力最大, 稍有超壓便可即使卸掉, 確保系統安全運行。

雖說叫做膨脹罐,

當系統水在熱泵工作間歇停機期間, 正常的溫度波動下, 系統水冷卻, 體積減小, 此時膨脹罐會釋放一部分水, 進行保壓。 此時膨脹罐有定壓、穩壓的作用。

我們一般把定壓點設在水泵吸入口, 如壓力罐建議放在水泵吸入口。 有人可能會問, 不做膨脹定壓罐行嗎?這東西只是定壓的一種形式, 還可以做高位水箱定壓, 但是其高度是有要求的, 熱泵市場 雜誌 較大的採暖系統還可以使用電接點壓力錶結合定壓罐定壓, 或者變頻補水定壓。

下面我們說說水泵方向對系統工況的影響。

上圖的二次水泵吸入口接在水箱上,因此我們可以認為膨脹罐、水箱處是定壓基準點。末端設備在二次泵出水的方向,其壓力大於水箱壓力;一次泵空氣源熱泵外機在一次泵出水的方向,其壓力大於水箱壓力;水箱是系統中壓力最低的地方。

下圖的二次水泵吸入口接在安全閥上,我們知道水泵吸入點壓力最低,如果接在這個位置,安全壓力的設定要考慮水泵養成的影響。此時末端設備在二次泵進水的方向,其壓力小於基準點壓力;水箱處在二次泵出水方向,其壓力大於基準點壓力。一次泵空氣源熱泵外機在一次泵吸水的方向,其壓力小於水箱壓力;水箱是系統壓力最高的地方。

捋清了各處的壓力分佈情況,我們要考慮,壓力大的地方設備和管道附件不要超壓(不超壓);壓力低的地方,不要倒吸入空氣(不汽化、不倒空)。以上是定性分析,要想精確的計算各處壓力的數值,就要借助水壓圖了。感興趣的朋友可以自行查詢。

只要符合不超壓,不汽化、不倒空、迴圈壓力夠,水泵方向理論上沒什麼特別約束。當然,設備的排布不同。相比之下可能會有優劣之分,但並不是絕對的。

很多時候,我們使用個是從水箱抽水的上圖。比如說,我們的末端或空氣源熱泵承壓能力變低的時候,還都是往裡頂嗎?你就不怕給頂爆了?此時下圖是不是更好一些呢?

案例:大約就是100㎡的熱泵地暖項目。這麼小的工程,用一個水泵,串個緩衝水箱就可以了。

雙泵系統是這樣的:一次泵按照空氣源熱泵的召喚啟停,二次泵的啟停則聽用戶側的。這倆泵經常不同時開。這種系統相對節省迴圈泵的電費。缺點是多一個泵,增加了購泵的成本和水泵維修的工作量。建議用在較大面積,或者需要較大緩衝水箱的地方。

單泵系統與雙泵系統正好相反。單泵系統優點是系統簡單,缺點是只要末端或空氣源機組任一個在工作,他就不能停。

100㎡的迴圈泵沒多大,沒必要做複雜的雙泵。

上圖的二次水泵吸入口接在水箱上,因此我們可以認為膨脹罐、水箱處是定壓基準點。末端設備在二次泵出水的方向,其壓力大於水箱壓力;一次泵空氣源熱泵外機在一次泵出水的方向,其壓力大於水箱壓力;水箱是系統中壓力最低的地方。

下圖的二次水泵吸入口接在安全閥上,我們知道水泵吸入點壓力最低,如果接在這個位置,安全壓力的設定要考慮水泵養成的影響。此時末端設備在二次泵進水的方向,其壓力小於基準點壓力;水箱處在二次泵出水方向,其壓力大於基準點壓力。一次泵空氣源熱泵外機在一次泵吸水的方向,其壓力小於水箱壓力;水箱是系統壓力最高的地方。

捋清了各處的壓力分佈情況,我們要考慮,壓力大的地方設備和管道附件不要超壓(不超壓);壓力低的地方,不要倒吸入空氣(不汽化、不倒空)。以上是定性分析,要想精確的計算各處壓力的數值,就要借助水壓圖了。感興趣的朋友可以自行查詢。

只要符合不超壓,不汽化、不倒空、迴圈壓力夠,水泵方向理論上沒什麼特別約束。當然,設備的排布不同。相比之下可能會有優劣之分,但並不是絕對的。

很多時候,我們使用個是從水箱抽水的上圖。比如說,我們的末端或空氣源熱泵承壓能力變低的時候,還都是往裡頂嗎?你就不怕給頂爆了?此時下圖是不是更好一些呢?

案例:大約就是100㎡的熱泵地暖項目。這麼小的工程,用一個水泵,串個緩衝水箱就可以了。

雙泵系統是這樣的:一次泵按照空氣源熱泵的召喚啟停,二次泵的啟停則聽用戶側的。這倆泵經常不同時開。這種系統相對節省迴圈泵的電費。缺點是多一個泵,增加了購泵的成本和水泵維修的工作量。建議用在較大面積,或者需要較大緩衝水箱的地方。

單泵系統與雙泵系統正好相反。單泵系統優點是系統簡單,缺點是只要末端或空氣源機組任一個在工作,他就不能停。

100㎡的迴圈泵沒多大,沒必要做複雜的雙泵。

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