
很多别墅和大平层业主在选择暖通系统时,都会遇到一个问题:
夏季需要中央空调,冬季又想使用地暖,能不能由一台主机同时完成?
空气源热泵两联供就是其中一种常见方案。
它利用空气源热泵作为冷热源,夏季制取冷水供空调末端使用,冬季制取热水供地暖或其他采暖末端使用,从而把中央空调和地暖整合到同一套冷热源系统中。
图片说明:空气源热泵可以作为住宅冷热源,通过水系统连接中央空调末端和地暖系统。
“两联供”通常指一套冷热源同时承担夏季制冷和冬季采暖。
在住宅项目中,常见做法是以空气源热泵作为主机,通过水系统把冷热量输送到不同末端。
| 季节 | 冷热源 | 常见末端 |
| 夏季 | 热泵制取冷水 | 风机盘管、AHU空气处理机 |
| 冬季 | 热泵制取热水 | 地暖、风机盘管、空气处理系统 |
因此,两联供本质上并不是一种全新的空调原理,而是把热泵、水系统中央空调和地暖进行系统化组合。
空气源热泵本质上是一套热量搬运系统。
它通过压缩机、换热器、节流装置和制冷剂循环,在室内水系统和室外空气之间转移热量。
具体出水温度范围,应根据所选热泵机型、室外环境温度以及系统设计确定,不能把某一个固定水温作为所有空气源热泵的统一标准。
从技术原理来看,空气源热泵、水系统中央空调和地板采暖都不是新出现的技术。
真正需要关注的,不是“这项技术有没有出现很多年”,而是具体项目有没有做好系统匹配。
这是业主最关心的问题之一,但不能简单用“100平方米每月多少钱”来回答。
同样面积的住宅,如果建筑保温、朝向、楼层、玻璃面积、室外气候和使用习惯不同,能耗差异可能很大。
| 影响因素 | 对能耗的影响 |
| 建筑保温 | 保温越差,冷热负荷越高 |
| 室外气候 | 极端高温和低温会影响热泵运行工况 |
| 设定温度 | 室内外温差越大,通常负荷越高 |
| 供水温度 | 直接影响热泵效率和末端能力 |
| 水泵功耗 | 属于系统总能耗的一部分 |
| 运行时间 | 24小时恒温与间歇运行的能耗逻辑不同 |
| 当地电价 | 决定最终使用费用 |
所以,两联供运行费用应该通过建筑负荷和设备性能估算,而不是直接套用固定“每平方米电费”。
不能直接这样判断。
空气源热泵利用电能驱动压缩机搬运热量,在合适工况下具有较高的制热效率,但最终运行费用还要比较当地电价、燃气价格、建筑热负荷和设备实际效率。
因此,不建议使用“固定节省30%”这类统一结论。
两种系统都可以完成住宅制冷和制热,但冷热量传递方式不同。
| 项目 | 水系统中央空调 | 制冷剂直膨系统 |
| 室内输送介质 | 冷水 / 热水 | 制冷剂 |
| 常见末端 | 风机盘管、AHU、地暖等 | 直膨式室内机 |
| 系统扩展 | 便于组合多种水系统末端 | 主要按照制冷剂系统配置末端 |
| 设计重点 | 水力平衡、水泵、供回水温度 | 冷媒管路、配管和制冷剂控制 |
两种系统都有成熟应用场景,不能简单理解成“水系统一定高级、氟系统一定低端”。
真正应该根据住宅结构、使用需求、末端形式和预算选择。
水系统本身并不会自动带来更高舒适度。
真正影响房间体感的,是末端盘管、送风温度、风量、风速和气流组织。
水系统的一个特点,是设计人员可以通过供水温度、水流量和末端盘管进行比较灵活的匹配。
因此,舒适度最终仍然是系统设计结果,而不是单纯由“水系统”三个字决定。
因为空气采暖和地面辐射采暖带来的体感并不完全相同。
中央空调制热主要通过空气把热量送入房间,而地暖通过较大面积的地面持续放热,同时提高地面和周围表面的温度。
图片说明:地暖通过大面积低温辐射与自然对流进行采暖,可以改善地面温度和冬季平均辐射温度感受。
| 方式 | 特点 |
| 空气采暖 | 响应较快,适合快速补热和间歇调节 |
| 地暖 | 热惰性较大,更适合长期稳定运行 |
因此,在高品质住宅中经常采用地暖承担基础采暖,空气系统负责补热和快速调节的组合方式。
热泵通常在较低供水温度条件下更容易获得较好的运行效率,而地暖本身就是低温水采暖末端。
因此,两者在技术逻辑上具有较好的匹配关系。
但供水温度不是越高越好。
具体水温需要结合建筑负荷、地暖铺设、地面材料和室内目标温度进行设计。
住宅两联供通常采用闭式循环水系统。
系统初次补水完成后,循环水不会像生活热水一样不断引入大量新的矿物质,因此其运行环境与日常生活热水系统并不相同。
但这不等于水系统完全不会出现水质问题。
如果系统经常大量补水,反而需要检查是否存在泄漏、膨胀装置或压力异常。
不是。
住宅水系统维护量通常可以控制,但仍建议进行周期性检查。
| 检查项目 | 主要目的 |
| 系统压力 | 判断是否存在泄漏或补水异常 |
| 过滤器 | 减少杂质对换热器和水泵的影响 |
| 排气装置 | 避免系统积气影响水流 |
| 水泵 | 确认流量、噪声和运行状态 |
| 末端 | 检查风盘滤网、阀门和换热状态 |
| 局限 | 说明 |
| 系统更复杂 | 涉及主机、水泵、水路、末端和控制 |
| 设计要求较高 | 需要做水力平衡和冷热负荷匹配 |
| 低温工况需核算 | 寒冷天气下应检查具体机型低温制热能力 |
| 需要设备空间 | 可能涉及水泵、分集水器和其他水系统附件 |
如果住宅只是偶尔制热、安装空间有限,或者项目更适合其他空调形式,则不一定必须选择两联供。
两联供不是一台主机的价格。
完整系统通常包括:
所以,系统价格不能只按建筑面积简单计算。
相同面积住宅,如果品牌、主机效率、房间数量、地暖面积、末端形式和控制方式不同,最终造价都会不同。
御居在两联供设计中,不会先根据建筑面积直接确定主机,而是先从建筑负荷和实际使用方式开始。
对于高品质住宅,还可以根据不同房间功能采用不同末端。
例如冬季以地暖承担基础采暖,空气系统负责快速补热;夏季则由风机盘管或全空气系统承担制冷和除湿。
选空气源热泵两联供时,不应该只比较“这个主机多少匹、价格多少钱”。
真正应该比较的是整套系统。
| 比较内容 | 为什么重要 |
| 实际负荷 | 决定设备是否合理匹配 |
| 主机部分负荷效率 | 决定日常运行状态下的效率 |
| 低温制热能力 | 关系到冬季极端天气下的供暖能力 |
| 水系统设计 | 影响流量、噪声和水泵能耗 |
| 末端匹配 | 直接决定房间温度和体感 |
| 控制策略 | 决定系统如何应对部分负荷和不同房间需求 |