跳到主要內容

熱泵節能效益評估

熱泵節能效益評估

近年,熱泵在國內學術及廠商單位積極推動下,在不同行業,例如:醫院、旅館、學校、溫水游泳池、安養院及住家等用戶已有超過百件應用成功案例。
政府為降低企業對能源的耗用量,除積極開發電源及獎勵再生能源設備外,同時也推動能源用戶選用高能源效率又環保的設備。由熱泵實際應用案例的測試證實,熱泵若在合理規劃運作下,熱泵的加熱性能係數(COP)都可大於3以上;若能積極取代傳統電力、瓦斯、柴油熱水鍋爐等加熱系統,可節省用戶的能源及運轉費用達二分之一以上,成效驚人。

熱泵原理與構造

使用冷氣機可以製造冷氣,亦會往外排出熱氣,由於能量不滅定律,排出熱氣的能量(QH)會等於輸入冷氣機的電能(We)加上從冷氣房所吸取的熱量(QL),即QH=QL+We。
冷氣機為一部移熱裝置,把熱能從一個地方(冷氣房)移到另一個地方(大氣),此移動熱能的作用需要借助電能才會發生,有如家庭裡所用的水泵於通電後,水將會從底樓自來水池送到頂樓水塔上一樣。惟冷氣機所搬動的是看不見的熱能,所以冷氣機的學名又稱為「熱泵」,利用壓縮機的熱力循環原理(朗肯循環)來產生移動熱能的作用。
朗肯循環主要由4個組件構成,包括:壓縮機、冷凝器、膨脹閥與蒸發器。壓縮機內容充滿冷媒,冷媒蒸氣受壓縮機壓縮產生高溫高壓蒸氣,流入冷凝器因排熱而凝結成冷凝液,經一膨脹閥流入蒸發器內蒸發成蒸氣而產生吸熱效應(冷氣效果),蒸氣再被壓縮機吸入繼續進行壓縮,構成一循環迴路。整個現象即熱能在蒸發器處被吸收,然後於冷凝器處被排出並進行收集與利用,構成一個熱的移動過程。
冷氣機(熱泵)如置於室外,從大氣中吸取熱能,排出的熱量將導入水槽中製成熱水供使用,此即「大氣取熱式熱泵熱水器」(詳圖1)。由於大氣熱能來自地球上的大氣層,可持續吸收太陽能,因此「大氣取熱式熱泵熱水器」亦是太陽能應用的一種。排入室內的暖氣能量(QH),約為輸入電能(We)的2~3倍,即輸入1kW電能,可以獲得2~3kW的暖房能力;而市面上暢銷的電暖爐,即使輸入1kW電能,至多也只能獲得1kW的暖房能力,因此,採用熱泵來取暖,可以節省電力約5到7成,是值得大力推廣的綠色環保器具。
另外,依熱源取得的型態,可再分成太陽輻射與大氣雙熱源型熱泵。如圖2所示,利用太陽能集熱板與蒸發器收集熱能至壓縮機,再經由冷凝器與熱虹吸交換器,將熱能儲存至熱水儲槽。此熱源的取得方式除太陽輻射能外,也會同時吸收大氣熱能,因此就形成「雙熱源型」的熱泵。

熱泵節能效益計算

單純以設備製熱的效能而論,熱泵設備優於其他經常使用的傳統熱水設備,這可從製熱COP 值做為省能效果判斷。熱泵機的COP值是所得熱能與輸入電能的比值,亦即COP=所得熱能(kW)╱輸入電(kW),COP值愈高,表示輸入等量的電所獲得的熱能愈多。但燃油或燃氣鍋爐等不以電能驅動,無法計算COP值,故可先就熱泵與各式熱水器相對能源的熱值做比較(詳表1),再將各類型設備製熱的效率值換算為每產生單位熱能所需消耗的能源成本(詳表2),將各類型設備產生每單位熱水所需的能源成本計算出來,即可瞭解何者的效益較高。

以南投大西洋營業用室內泳池熱泵節能計算
◎每日製造熱水:30,000公升(約600人使用)
◎所需熱量:1,020,000kcal╱天(常溫21℃加熱至55℃)(註:kcal 千卡)
˙空氣對水型熱泵熱值約:860kcal╱度,COP≒3.6(夏季),COP≒2.6(冬季)
→夏季熱值:860×3.6=3,096kcal╱度,冬季熱值:860×2.6=2,236kcal╱度
→夏季每天耗電:1,020,000kcal╱天÷3,096kcal╱度=329.46度╱天
冬季每天耗電:1,020,000kcal╱天÷2,236kcal╱度=456.17度╱天
→夏季電費:329.46度╱天×3元╱度×182.5天(半年)≒180,378元╱半年
冬季電費:456.17度╱天×3元╱度×182.5天(半年)≒249,753元╱半年

全年總電費:約430,130元

˙電能熱水器熱值約:860kcal╱度,COP≒0.9
→產出熱值:860×0.9=774kcal╱度
→每天耗電:1,020,000kcal╱天÷774kcal╱度=1,317.83度╱天

全年總電費約:1,317.83度╱天×3元╱度×365天=1,443,023元╱年

˙柴油鍋爐熱值約:8,816kcal╱公升,COP≒0.75
→產出熱值:8,816×0.75=6,612kcal╱公升
→每天耗能:1,020,000kcal╱天÷6,612kcal╱公升=154.26公升╱天

全年總耗能費約:154.26公升╱天×29元╱公升×365天=1,632,895元╱年

◎計算結果:每年耗能費用比較評估結果如圖3所示。每年耗能量以熱泵與柴油鍋爐比較,約節省73.7%熱能;與電能熱水器比較,則節省約62.07%熱能,如圖4所示。

熱泵安裝應注意事項

熱泵系統安裝建置完成後,曾有案例情況為熱泵出水溫度可達55~60℃,但是用戶端供水溫度卻只有48℃左右,因此當出水端、使用端與回水端溫度落差太大,勢必造成熱泵持續運轉加熱,加大負載量,並使消耗電量增加,以致於未能達成預期的節能效果。經過追蹤與調整,發現系統的問題與改善如下:

一、廠商評估時忽略循環水造成熱損失

在一般熱水供應系統中,通常有兩種熱水的供應方式,即為有迴水和無迴水裝置。若採用隨時迴水的方式,則用戶開啟水龍頭即有熱水可用,但迴水過程會有熱能損失之情形,因此迴水速度越快,迴水量越大,熱能損失也越大。改善方式為:降低迴水量,並與用戶確認使用端,達到用戶可接受之瞬間出水溫度。

二、熱水管路保溫不良造成熱損失擴大

水槽出水溫度和迴水溫度溫差過大,最主要原因是熱水管路保溫不良,若以瓦斯用量推算用水量,每日耗用熱水量以醫院平均用量150,000公升計算,但實際裝表量測時冷水進流量換算結果,每日最大使用量卻只有72,300公升,其中的差異是將一半的瓦斯熱能,用於加熱因管路保溫不良所造成的熱損失。
改善方式應要求廠商使用較佳之隔熱被覆的材質,在管件表面周圍及管路連接口做良好的被覆隔熱,以減少管路內的熱水與外界環境溫度做熱交換,使得熱水出水端溫度降低。另外,亦可降低水槽供水溫度,使熱泵主機能有更多的停機時間,讓熱泵運轉時更具效率,有效達到減少電費的耗用量。

三、水垢問題的處理

相較於利用燃燒方式產生熱水的設備,熱泵主機藉由冷凝器進行熱交換,熱交換表面溫度較燃燒爐低,相對結垢也較輕微。但除了表面溫度的因素,水質硬度高也會容易造成結垢,影響設備效能。因此,必須定期清潔冷凝器熱交換表面,尤其對採用板式熱交換器之機組。另外,亦可採用物理方式之水質處理設備,以有效防止水垢於熱交換面上形成。

結語

由於傳統電熱水器為直接將電轉換為熱,在COP效率方面最高只能達到1,故開始以高電能轉換效率之熱泵為主要加熱系統即成為節能之重要替代方案。由國內熱泵研究及現場測試案例證實,熱泵產出的冷熱能若符合運作規劃,則節能效益可達60%以上。
另熱泵的應用,尤其以大氣或廢能熱源的熱泵可以節省鉅量能源,如採多功能設計(熱水、冷氣、除濕),以及於施工管線配置時,能確實以隔熱被覆之材質包覆,減少熱損失,節省的能源將更為可觀。相信各行業用戶於加速擴大採用熱泵後,可大幅降低節約能源使用成本,提升經營利潤,加強市場競爭力,對國家整體節約能源目標推動上,亦相對做出貢獻。

留言

這個網誌中的熱門文章

燈籠果

燈籠果 燈籠果屬於醋栗科茶蔍屬多年生灌木。株叢高1.2 米左右,果子是一個套着燈籠型莢子的小圓果,比拇指大一點,里面有很多小籽。未成熟時味極酸,成熟後呈黄綠色,完全成熟後呈紫紅色,非常甜,可以用來烤果餅,做果醬。燈籠果花朵燈籠果原產祕魯和智利,但是並不是什麼重要得產品。當地人隨便吃一點,偶爾也在菜市場看到。但是被廣泛的引入各熱帶和亞熱帶地區,所有番茄可以存活的地方都可以種。果醬和罐頭是居民的常用品,也經常出口。中部非洲國家,如加蓬,也有小型果園。 一、燈籠果的生育週期 1、發芽期:從種子吸水萌動到真葉露心為發芽階段,由播種到種子萌芽長出土,達到80%以上,大約需要7~15天。 2、幼苗期:苗出齊後,有80%的植株達到三片真葉,即第一個花萼形成前約20~30天。此期主要是根、莖、葉的生長時期,在生產上要採取良好的措施,培育生長發育健壯的幼苗,為高產、優質、豐產打下良好的基礎。 3、開花期:從開第一朵花開始到最後開的一朵花所持續的天數,為開花日數。最早開的第一朵花達5%的植株為開花始期,以月、日表示,植株最後開的花,而漿果又能在霜前充分成熟的日期為終花期。 4、結果期:結果期分為始期和終期。結果始期,即有5%的植株落花後,坐住果的日期。結果終期,即是終花期的花坐住果的日期。   5、成熟期:漿果成熟期,可分為始熟期和終熟期。始熟期,即有5%的植株第一個果成熟的日期。終熟期即最後充分成熟漿果的日期。燈籠果是由下向上陸續開花結果成熟的。第一個花果實膨大生長,第2~4朵花相繼現蕾、開花和結果。 二、燈籠果對環境條件的要求:   1、溫度:燈籠果性喜溫,不耐霜凍。種子發芽以30℃左右發芽迅速;幼苗生長期20~25℃、夜間不低於17℃適宜生長;開花結果期白天以20~25℃、夜間不低於15℃為宜,否則易引起落花落果。氣溫10℃以下植株停止生長。0℃以下植株受凍。經調查看,幼苗耐低溫能力不成熟,所以露地生殖時期不能過早,而必須在晚霜過後方可栽植。   2、光照:燈籠果對光照要求比較敏感,需要充足的光照。在3000~4000米燭光範圍內,生長發育協調,果實品質優良。光照不足時,植株徒長而細弱,產量下降,漿果著色差,品味不佳。因此,在生產上必須注意種植密度的合理性和打尖、抹芽、整枝的必要性。   3、水分:燈籠果需水較多,尤其在漿果開始成熟前期,枝葉和果實同時生長,需水較多,當漿果大量

蔬菜對溫度日照條件的要求

蔬菜對溫度日照條件的要求 全日照  8個小時日照 瓜類、茄果類、豆類、山藥、豆薯(地瓜)。番茄、黃瓜、茄子、辣椒等喜溫中、強光性 蔬菜夏秋季生產,玉米、青椒、西瓜、南瓜、西紅柿、茄子、芝麻、向日葵類。 其次是根莖類,如:馬鈴薯、甜菜、胡蘿蔔、白蘿蔔、甘藷、山藥等等。至少需半日照,才能生長,芋頭雖喜歡全日照,但比其他蔬菜耐蔭。  需要中等光照大白菜、甘藍、芥菜、蒜、洋蔥。  長日性蔬菜白菜、甘藍、芥菜、蘿蔔、胡蘿蔔、芹菜、菠菜、萵苣、蠶豆、豌豆、大蔥、洋蔥。 短日性蔬菜豇豆、扁豆、莧菜、空心菜。          中光性蔬菜黃瓜、番茄、茄子、辣椒、菜豆 菜豆 菜豆喜溫暖,不耐高溫和霜凍。菜豆種子發芽的適溫為20-30℃;在40℃以上的高溫和10℃以下的低溫,種子不易發芽。幼苗生長適宜氣溫為18-25℃。花芽分化的適宜氣溫為20-25℃,過高或過低溫度易出現發育不完全的花蕾、落花。 菜豆對光照強度的要求較高。在適宜溫度條件下,光照充足則植株生長健壯,莖的節間短而分枝多,開花結莢比較多,而且有利於根部對磷肥的吸收。當光照強度減弱時,植株易徒長,莖的節間長,分枝少,葉質薄,而且開花結莢數少,易落花落莢。 菜豆根系強大,能耐一定程度乾旱,但喜中度濕潤土壤條件,要求水分供應適中,不耐澇。生長期適宜土壤濕度為田間最大持水量的60%-70%,空氣相對濕度以80%為宜。開花結莢期對水分最敏感,此期土壤乾旱對開花結莢有不良影響,開花數、結莢數及莢內種子數減少。土壤水分過大時,下部葉片黃化,早脫落。空氣濕度過大會引起徒長、結莢不良。 菜豆具有深根性和根瘤菌,對土壤的要求不甚嚴格,但仍以土層深厚肥沃、排水良好的輕砂壤土或粘質壤土為好。土壤過於粘重、低溫、排水和通氣不良則生長不良,炭疽病重。菜豆喜中性至微酸性土壤,適宜的土壤pH為5-7.0,其中以州6.2-6.8最適宜。菜豆最忌連作,生產中應實行2-3年輪作。 菜豆生育過程中,主要吸收鉀和氮較多,還要吸收一定量的磷和鈣,才能良好發育。結莢期吸收磷鉀量較大。磷鉀肥對菜豆植株的生長發育、根瘤菌的發育、花芽分化、開花結莢和種子的發育等均有影響。缺乏磷肥,菜豆嫩莢和種子的品質和產量就會降低。缺鈣,幼葉葉片捲曲,葉緣失綠和生長點死亡。缺硼,則根係不發達,影響根瘤菌固氮,使花和豆莢發育不良。

為何冰箱冷凍室非得是零下18度?

為何冰箱冷凍室非得是零下18度? 不少家庭的冰箱有led面板,可顯示冷藏室和冷凍室溫度。每次看到那個零下18℃,不少人,包括筆者在內就會禁不住提出一個小疑問:為什麼冷凍室溫度非得是零下18℃?最多零下1℃不就結冰了嗎?搞這麼低溫度實在是浪費電呢。 聰明如很多人是這樣推測的 百思不得其解,於是很多人,包括筆者在內就開始推測後面的機制了。冷凍室的零下18℃其實不費電,相反,它是節約電力的一個好措施。為何? 冰箱隔一段時間,內部溫度升高後,它就要啟動壓縮機,嗡嗡嗡的。頻繁啟動壓縮機不僅耗電,冰箱的壽命也會降低,還有就是很吵人。怎麼辦?簡單,先把冷凍室的溫度搞得低低的,比如零下18℃左右。 然後,冷凍室的冷氣往上走,來到冷藏室,如此,就能長時間保持冷藏室的溫度處於0到8℃以內了。 待冷凍室的冷氣散失過多,溫度升高到零下幾度時,再啟動冰箱的壓縮機把溫度再次降到零下18℃,如此,冰箱的啟動次數就變少了。 實際是這樣嗎?很遺憾,不是。 原因之一:不一樣的水 水到零度以下就結冰了,這是絕大多數人的認識。然而仔細一想,這不適用於冰箱的冷凍室。因為冷凍室存放的不是上百升礦泉水,而是各種各樣的食物。 食物中含有大量水這沒錯,但這些水同時含有大量的鹽、糖等物質。就像每1升海水中大約含有35克鹽,所以平均起來,要到零下1.33℃時海水才會結冰。 因此,要想把食物凍結,並不是溫度只要達到水的冰點就可以,得保證足夠低的溫度,食物中的水才能凍結,這很重要,因為食物中只要有液態水存在,這就等於是為各種細菌的繁殖提供了必備條件。 圖為牛肉薄片在不同溫度和不同時間內測得的牛肉中凍結水量的曲線。 當牛肉薄片的溫度為零下4℃時,只有70%的水分被凍結;溫度下降到零下9℃左右時,也還有3%的水分未凍結;即使牛肉薄片的溫度降低到零下18℃時,也不是100%的水分都被凍結住。 原因之二:嗜冷微生物 根據微生物對不同溫度的適應範圍,可將微生物分為三大類,嗜熱菌、嗜溫菌和嗜冷菌。在食物的冷藏和冷凍過程中,我們面對的「敵人」是嗜溫菌和嗜冷菌。 一般來說,能引起食物腐敗和食物致毒的嗜溫菌,在低於3 ℃情況下不產生毒素,當然,個別菌種例外。 而對於嗜冷菌,一般得在零下10 ℃到零下12 ℃時才會停止生長。 有的黴菌甚至要到零下15~零下18 ℃時才