地源熱泵通過先進的熱泵技術能夠用較低的能耗換取高位的地下能源,是一種十分節能的技術,但在實際操作過程中,我們可以從地源熱泵系統配置環境和控制點進一步降低能耗,優化地源熱泵系統運行,以達到最小的能耗,滿足建筑需求。
地下水系統設計時應以提高系統綜合性能系數為目標,考慮抽水泵與水源熱泵機組能耗間的平衡,確定地下水的取水量。地下水流量增加,水源熱泵機組性能系數提高,但抽水泵能耗明顯增加;相反地下水流量較少,水源熱泵機組性能系數較低,但抽水泵能耗明顯減少,因此地下水系統設計應在兩者之間尋找平衡點,同時考慮部分負荷下兩者的綜合性能,計算不同工況下系統的綜合性能系數,優化確定地下水流量,該項工作對有效降低地下水系統運行費用至關重要。
帶輔助冷熱源的混合式系統,由于它可有效減少埋管數量或地下(表)水流量或地表水換熱盤管的數量,同時也是保障地埋管系統吸釋熱量平衡的主要手段,已成為地源熱泵系統應用的主要形式,在技術經濟合理時,可采用輔助熱源或冷卻源與地埋管換熱器并用的調峰形式。
對混合式系統的優化模擬分析,即以生命周期內費用最低為目標,對混合式系統運行能耗及投資情況進行模擬計算分析,優化配置輔助加熱及散熱設備,也是目前國際上廣泛研究與分析的熱點。
與地源熱泵系統設計相關的軟件有兩大類,一類是埋管換熱器設計軟件,另一類就是能夠提供方案優化分析、模擬系統能耗及經濟分析的軟件。許多軟件均具備雙重功能,如TRNSYS、GS等。
地埋管系統應根據負荷變化,配合變流量措施,采用分區輪換間歇運行的方式,使巖土體溫度得到有效恢復,提高系統換熱效率。
地源熱泵系統宜采用變水量設計,針對典型建筑模型,利用TRNSYS建立地下水能耗模擬模型,對定流量運行能耗進行模擬,通過模擬分析,水泵電耗占全年總耗電量的34%。如果水泵流量根據負荷需求進行變頻控制,理論模擬結果為:大部分月份的節約電量都在一半以上,尤其是負荷較小的月份,所有水泵電耗由總電耗的34%降為19%,可見采取變流量措施具有明顯節能效益。
通過優化,我們可以進一步降低地源熱泵系統能耗,讓地源熱泵始終處于高效運作的狀態,延長地源熱泵使用壽命。實際上,地源熱泵系統優化和安裝息息相關,這需要安裝人員專業的技術作支撐,擁有多年的地源熱泵安裝技術,以專業的品質為用戶帶來最優的服務。