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向熱能脫碳的熱泵技術(shù)發(fā)展之路

   日期:2024-09-10     來源:易Science    瀏覽:136    

在當(dāng)今全球能源轉(zhuǎn)型的宏大背景下,熱能作為終端能源消耗的重要組成部分,其脫碳路徑的探索與實踐顯得尤為重要。熱能占全球終端能耗的半壁江山,不僅關(guān)乎經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性,更是實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)。熱泵技術(shù),以其獨特的能量轉(zhuǎn)換機制和對可再生電力的高效利用,正逐步成為熱能脫碳領(lǐng)域的明星技術(shù),引領(lǐng)著一場綠色革命。

導(dǎo)

國際能源署(IEA)的權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,熱能消耗在全球能源消費結(jié)構(gòu)中占據(jù)了舉足輕重的地位,其脫碳進程對于全球?qū)崿F(xiàn)碳中和目標(biāo)具有不可估量的價值。熱泵,這一依靠可再生電力驅(qū)動、能夠有效利用低溫?zé)嵩磳崿F(xiàn)高效供熱的裝置,正逐漸成為熱能脫碳的先鋒力量。從最初的建筑領(lǐng)域應(yīng)用,到如今向高溫大容量供熱場景的拓展,熱泵技術(shù)的每一次突破都預(yù)示著熱能利用方式的深刻變革。同時,隨著儲熱和熱輸送等熱能調(diào)控技術(shù)的快速發(fā)展,熱泵在實現(xiàn)熱能靈活調(diào)配、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)方面的潛力愈發(fā)凸顯。因此,全面梳理熱泵實現(xiàn)熱能脫碳的機制,不僅有助于我們更好地理解其技術(shù)內(nèi)涵,更為未來技術(shù)的發(fā)展與迭代提供了寶貴的參考依據(jù)。

1 圖文摘要的深度解析

熱泵技術(shù)之所以能夠成為熱能脫碳的關(guān)鍵技術(shù),在于其能夠巧妙地利用可再生電力和廣泛存在的低溫?zé)嵩?,實現(xiàn)熱能的高效轉(zhuǎn)換與供應(yīng)。據(jù)國際能源署統(tǒng)計,全球熱泵總?cè)萘恳淹黄?/span>1000吉瓦(GW),滿足了全球建筑供暖需求的十分之一。到2030年,這一數(shù)字預(yù)計將躍升至2100至2600吉瓦,展現(xiàn)出熱泵技術(shù)蓬勃發(fā)展的強勁勢頭。尤為值得一提的是,高溫?zé)岜眉夹g(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,使得熱泵在工業(yè)等高溫大容量供熱場景中也展現(xiàn)出了廣闊的應(yīng)用前景。據(jù)估算,利用可再生能源驅(qū)動的熱泵提供150℃以下的熱能,有望在全球范圍內(nèi)減少約20%的碳排放,這一數(shù)字背后蘊含著巨大的環(huán)境效益與經(jīng)濟效益。

然而,隨著輸出溫度的升高和溫升的增大,熱泵的制熱能效(COP)會迅速下降,這一技術(shù)瓶頸限制了熱泵在更高溫度范圍的應(yīng)用。因此,在推動熱泵技術(shù)發(fā)展的同時,我們還需要深入分析其應(yīng)用的優(yōu)先關(guān)注場景,以確保技術(shù)投入的有效性和針對性。

場景一:高效電氣化供熱的深度探索

在能源轉(zhuǎn)型的大潮中,電氣化供熱正逐漸成為替代傳統(tǒng)化石燃料供熱的主流趨勢。熱泵作為電氣化供熱的重要載體,其應(yīng)用范圍的合理界定對于提升整體能效、降低碳排放具有重要意義。

 

分布式建筑供熱:在溫帶地區(qū),冬季供熱與夏季制冷是居民生活的剛性需求。熱泵憑借其供熱與制冷的雙重功能,成為該領(lǐng)域的優(yōu)選方案。然而,隨著平均環(huán)境溫度的下降,熱泵的年運行時長增加,但其制熱能效卻相應(yīng)降低。因此,在分布式建筑供熱中,如何平衡熱泵的能效與運行成本,成為亟待解決的問題。

 

工業(yè)集中供熱:與分布式建筑供熱相比,工業(yè)集中供熱對溫度和容量的要求更高。這使得熱泵在工業(yè)供熱中的應(yīng)用面臨更大的挑戰(zhàn)。然而,工業(yè)余熱作為熱泵的潛在熱源,為熱泵在工業(yè)供熱中的高效利用提供了可能。通過合理利用工業(yè)余熱,不僅可以提升熱泵的能效,還能減少工業(yè)冷卻水的消耗,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

 

建筑集中供熱:在寒冷地區(qū),建筑集中供熱是保障居民基本生活需求的重要手段。然而,集中供暖的超高容量對熱泵的低溫?zé)嵩刺岢隽藝揽恋囊蟆9I(yè)余熱雖是理想選擇,但余熱源與熱泵空間的不匹配問題卻成為制約其應(yīng)用的關(guān)鍵因素。為此,采用低溫?zé)峋W(wǎng)收集余熱成為了一種可行的解決方案。通過構(gòu)建低溫?zé)峋W(wǎng)系統(tǒng),將分散的工業(yè)余熱集中起來,為熱泵提供穩(wěn)定的低溫?zé)嵩?,從而實現(xiàn)建筑集中供熱的高效低碳運行。

場景二:熱能溫度調(diào)節(jié)的靈活應(yīng)用

熱泵在熱能溫度調(diào)節(jié)方面的獨特優(yōu)勢,使其在熱能利用領(lǐng)域展現(xiàn)出更加廣泛的應(yīng)用前景。通過熱泵對熱能進行精準(zhǔn)調(diào)控,可以實現(xiàn)熱能的高效利用和靈活調(diào)配。

 

余熱溫度調(diào)節(jié):在工業(yè)生產(chǎn)過程中,大量的低溫余熱被浪費。通過壓縮式熱泵和吸收式熱泵等裝置,可以將這些低溫余熱提升至更高的溫度,用于區(qū)域供暖、工藝預(yù)熱和干燥等場景。然而,余熱與熱需求之間的溫度、時間和空間不匹配問題卻成為制約其應(yīng)用的關(guān)鍵因素。為此,需要結(jié)合儲熱和熱輸運技術(shù),實現(xiàn)余熱的靈活調(diào)配和高效利用。

 

儲熱技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用:儲熱作為熱能脫碳的另一項關(guān)鍵技術(shù),其重要性不言而喻。然而,儲熱介質(zhì)的選擇卻受到諸多因素的限制。通過熱泵對儲熱介質(zhì)進行溫度調(diào)節(jié),可以消除儲熱溫度與熱源/需求溫度之間的強耦合關(guān)系,從而拓寬儲熱介質(zhì)的選擇范圍并提高其經(jīng)濟性能。此外,結(jié)合熱泵技術(shù)的儲熱系統(tǒng)還能實現(xiàn)熱能的穩(wěn)定供應(yīng)和靈活調(diào)度,為能源系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供有力保障。

 

熱輸運技術(shù)的突破與拓展:熱輸運作為熱能傳輸?shù)闹匾侄?,其?yīng)用效果直接影響到熱能利用的效率和經(jīng)濟性。然而,熱輸運管道的高初始投資和沿程熱損問題卻成為制約其發(fā)展的瓶頸。近年來,吸收式換熱器等新型熱輸運技術(shù)的出現(xiàn)為這一問題提供了解決方案。通過結(jié)合吸收式制冷或高溫?zé)岜眉夹g(shù),可以顯著提升熱輸運的溫差和輸運距離,從而滿足更廣泛的熱能利用需求。此外,這種技術(shù)組合還能在冬季建筑供熱需求以外滿足夏季制冷需求和工業(yè)供熱需求,進一步提升熱輸運系統(tǒng)的年運行時間和經(jīng)濟性。

總結(jié)與展望

綜上所述,熱泵技術(shù)已經(jīng)在分布式建筑供熱中發(fā)揮了重要作用,并正逐步向工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域拓展。然而,受到熱泵容量和低溫?zé)嵩吹南拗?,其在集中供熱等場景中的?yīng)用仍然較少。未來,隨著技術(shù)的不斷進步和政策的持續(xù)推動,熱泵有望在基于低溫?zé)峋W(wǎng)的建筑集中供熱、耦合熱泵-儲熱的靈活熱能存儲以及基于熱泵的耦合熱能輸送-調(diào)控等場景中發(fā)揮更加重要的作用。

展望未來,熱泵技術(shù)的發(fā)展將呈現(xiàn)出以下幾個趨勢:一是高溫大容量熱泵技術(shù)的持續(xù)突破與應(yīng)用拓展;二是熱泵與儲熱、熱輸運等技術(shù)的深度融合與協(xié)同創(chuàng)新;三是政策與市場的雙重驅(qū)動下的熱泵技術(shù)普及與產(chǎn)業(yè)升級。在這個過程中,我們需要充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)作用和政策支持的保障作用,共同推動熱泵技術(shù)在熱能脫碳領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用與深入發(fā)展。只有這樣,我們才能在這場綠色革命中贏得先機、占據(jù)主動,為實現(xiàn)全球碳中和目標(biāo)貢獻出中國智慧和中國力量。

 


 
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