市場上常見的空氣能最高出水溫度只有55℃左右,有一種空氣能最高出水溫度可以達到80℃,好像非常適合老式暖氣片取暖改造,真相是這樣嗎?
目前,高溫出水空氣能有兩種主流方案,一種是使用R134A冷媒的,根據壓縮機運行范圍圖我們可以看到,在設計換熱溫差為5℃時,環境溫度5℃以上時,出水溫度可以達到80℃,環境溫度0℃時出水溫度可以達到70℃;環境溫度-5℃時,出水溫度僅可以達到60℃。機組在低于-10℃的環境中,幾乎無法工作,難以適應北方冬季低溫環境。
即使在環境溫度0℃時,目前戶用變頻水機出水溫度41℃時能效已經可以做到3.0以上了。高溫出水的空氣能出水溫度70℃時,能效僅有1.5左右,耗電量增大了一倍,比電鍋爐省不了多少電,比天然氣當前氣價還要費錢。
為了適應北方更低環境溫度的需求,便需要應用到第二種方案——復疊技術,也叫雙級壓縮技術,細分為氟路復疊和水路復疊。
我們今天拿水路復疊舉例,第一級使用空氣源熱泵在-12℃環境溫度下,制取25℃熱水,能效約為3.2;第二級使用水源熱泵由25℃空氣能出水口吸熱,制取70℃熱水,能效約為3.1;兩級能效綜合后約為1.88。目前戶用變頻水機在環境溫度-12℃,出水溫度41℃時能效已經可以做到2.5以上了。復疊方案同樣增加了30%以上耗電量,且購買成本及售后率大大增加。
所以,建議用戶做采暖時,通過改造末端,增設外墻保溫措施,以降低空氣能供暖時的出水溫度,達到節能舒適的效果。
高溫出水技術僅適用于電鍍等特殊行業需求,并不是采暖需求的首選,不要只看到高溫出水的優點,忽略了高耗能的缺點。