地源热泵在国内的发展现状[1]
伴随着城市化而来的是建筑业的迅猛发展,中国的城市建设出现了前所未有的热潮,一项调查数据显示:中国的城镇建筑面积由2000年的77亿m2增长到2004年的近150亿m2,到2009年已经近190亿m2。目前,我国每年竣工的房屋建筑面积约16亿~20亿m2,预计到2020年底,我国新增建筑面积将近200亿m2。
由于我国的地理位置与气候特点,绝大部分建筑都需要使用供热空调系统,同时随着人民生活水平的提高,采暖空调系统的使用范围还有继续扩大的趋势,也是通常提到的“采暖南下,空调北上”。国家政策的大力扶持、房地产业的迅速发展、居民生活水平的逐步提高,给地源热泵系统的使用带来了巨大的发展潜力。
目前,我国地源热泵系统发展经过了20世纪80年代~21世纪的起步阶段和21世纪初~2004年的初步推广阶段,已经进入了快速发展阶段。根据住房和城乡部2007年、2008年于国务院新闻办公室发布会公布的信息和相关领导讲话总结:截至2006年年底,地源热泵技术应用建筑面积为2650 m2;截至2007年年底,地源热泵应用面积近8000万m2;在财政部、住房和城乡建设部组织实施“可再生能源建筑应用城市示范”和“农村地区可再生能源建筑应用示范”项目推动下,截至2008年年底,全国浅层地能应用面积1.02亿m2;截至2009年年底,全国浅层地能应用面积已经达到1.39亿m2。
根据中国建筑业协会地源热泵工作委员会(中国热泵委)不完全统计,目前我国以地源热泵相关设备产品制造、工程设计与施工、系统集成与调试管理文护的相关企业已经达到400余家。从2005年开始,相关设备厂家不断增多,集成商规模不断扩大,新专利新技术不断涌现,从业人员不断增多,有影响力的大型工程不断出现。地源热泵技术作为可再生能源建筑应用的标志性技术被广泛应用在如奥运村、奥帆体育馆、世博会场馆等国家重点建设项目中。我国2009年地源热泵系统总体市场规模约为90亿元(包括设备、设计、施工、集成),其中水源热泵机组的市场规模约为35亿元,预计今后几年,其市场规模还会进一步扩大,到2012年水源热泵机组的市场规模有望达到60亿元。
根据中国热泵委对其组成单位相关工程信息的统计,2007年,我国土壤源热泵系统、地下水源热泵系统、地表水源热泵系统的使用比例分别为32%、42%、26%;2009年,这一比例分别为34%、38%、28%。可以看出,由于地方政府加强了对地下水资源的监管,地下水源热泵系统的使用比例逐渐降低,土壤源热泵技术逐渐普及带来的造价降低使其市场份额稳步提高,地表水源热泵系统可以在不同条件下广泛使用吗,其市场份额也稳步提高。
由于地区经济发展不平衡和地源热泵系统供热效率较制冷效率高等因素,系统在华北、华东、华中、东北应用的较多,在华南、西北、西南应用相对较少。近期由于节能减排的需求和国家政策的倾斜,西北河西南地区的项目也在逐步增多。
土壤源热泵在国外的发展现状[11]
土壤耦合热泵技术的提出始于英、美两国。20世纪40年代末50年代初,美、英开始采用地下盘管做热源的家庭用热泵,并开始研究土壤耦合热泵。大规模的应用直到20世纪70年代以后,才在欧洲和北美兴起。
1973年在欧美等国开始的“能源危机”重新促使人们有了对土壤源热泵研究的兴趣和需求,特别是北欧国家(如瑞典等)的兴趣,再一次进入土壤源热泵的研究高潮。1974年欧洲开始了30个工程开发研究项目,发展地源热泵的设计方法、安装技术并积累运行经验。瑞典安装了6000个水平地下埋管系统,德国也有大量的此类工程出现,所有的地源热泵系统都只用于供暖,且主要安装水平埋管。美国自1977年开始,重新开始了对土壤源热泵的大规模研究,最显著的特征就是政府积极支持与倡导。1978年布鲁克海文BNL制定了土壤源热泵的研究计划,调查其运行情况,并发表一些研究成果。几乎所有的研究都在美国能源部的支持下,有美国橡树岭ORNL和布鲁克海文BNL等国家实验室和俄克拉何马州立大学等研究机构进行的。这一时期的工作主要集中在土壤的导热性能、地下埋管换热器的传热特性、不同地下埋管换热器形式对换热过程的影响及其模拟计算方法。地下埋管已由早期的金属管改为塑料埋管,解决了土壤对埋管的腐蚀问题。1976年,世界能源组织成立了国际热泵委员会。
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