
传统空气源热泵两联供系统通常采用夏季风机盘管制冷、冬季地暖采暖的运行方式。
随着住宅舒适度要求提高,系统开始进一步尝试把风机盘管、地面调温、温湿度检测、变水温控制和分区控制组合起来,使同一套水系统不仅解决冷暖,还能够根据室内环境变化动态调整运行状态。
双调温系统可以理解为将两种不同传热方式组合在同一套热泵水系统中:
两种末端并不是互相替代,而是根据不同季节和负荷发挥各自优势。
传统两联供系统经常采用相对固定的供水温度。
但住宅实际负荷一直在变化,室外温度、太阳辐射、人员活动以及不同房间开启数量都会影响建筑所需要的冷热量。
如果长期采用固定水温,可能出现:
变水温控制的目标,是根据实际负荷动态调整供水温度,使冷热源输出与建筑需求更加接近。
地面供暖比较成熟,但地面参与夏季制冷时,最大的风险不是“冷量够不够”,而是结露。
当冷地面表面温度低于室内空气露点温度时,空气中的水蒸气就可能在地面或管路表面凝结成水。
因此,夏季地面调温系统不能只根据室温控制供水温度,还需要同时采集房间湿度并计算露点。
每个房间可以设置温湿度控制器或传感器,持续采集室内温度、相对湿度等参数。
这些数据通过RS485、Modbus或其他通讯方式传送到中央控制器,由控制系统综合判断不同房间当前的冷热需求和露点风险。
再根据控制结果调节:
地面辐射制冷主要处理室内显热负荷,但它本身并不适合承担大量除湿任务。
因此在高温高湿地区,更合理的系统通常是:
所以真正合理的“双调温”,不是把风盘取消,而是让风盘和地面调温根据各自擅长的负荷类型进行分工。
传统风机盘管制冷常采用较低供水温度,以获得较大的瞬时制冷能力。
但住宅在大多数时间处于部分负荷状态,如果始终采用较低水温和较高风量,可能出现房间很快达到设定温度,然后风盘停止,再重新启动的循环。
合理的变水温控制可以根据实际负荷适当提高供水温度,让风机盘管以较低输出、更长时间运行,从而减少明显的冷热波动。
但需要注意:水温不能为了节能无限提高,因为盘管除湿能力与水温密切相关。
如果室内潜湿负荷较大,系统仍然需要保证盘管具有足够的除湿能力,或者配置独立除湿系统。
冬季地面供暖不存在夏季结露问题,因此控制重点从露点保护转向室内热负荷和地面舒适温度。
系统可以根据室外温度、房间实际温度和设定温度动态调整热泵供水温度。
这种方式比长期使用固定高水温更适合低温地板辐射供暖。
变水温只是调节系统输出的一种方式,水流量同样会影响各末端获得的冷热量。
比例阀可以根据控制指令连续调整阀门开度,而不是只有完全开启和完全关闭两种状态。
变频循环泵则可以根据系统实际开启区域和所需流量调整运行速度。
两者结合后,可以进一步改善部分负荷状态下的水力控制。
早期控制逻辑中常使用所有开启房间的平均温度和平均湿度作为主机控制依据。
这种方式简单,但对于朝向、玻璃面积和使用方式差异较大的住宅,平均值可能掩盖最不利房间的真实需求。
例如南向客厅已经达到设定温度,但西向卧室仍然负荷较大,如果单纯采用平均温度控制,就可能提前降低主机输出。
双调温系统的节能不能简单归结为“某项技术可以固定节能40%”。
实际节能效果受到建筑负荷、主机性能、供水温度、循环泵、末端控制、运行时间以及气候条件共同影响。
它真正的节能逻辑主要来自:
从设备结构上看,风机盘管、地暖、热泵、循环泵和阀门都属于成熟产品。
真正决定系统体验的,是它们什么时候运行、运行多少、采用什么水温,以及不同房间需求冲突时如何协调。
因此,双调温系统本质上已经从传统暖通设备组合,逐渐发展为暖通系统 + 传感器 + 控制算法 + 水力系统的综合应用。
YUJU在热泵两联供和住宅舒适系统设计中,更关注不同末端之间的协同,而不是简单增加设备数量。
对于夏季地面调温项目,YUJU会优先考虑露点安全、除湿能力和地面表面温度,而不是单纯追求更低供水温度。
传统两联供解决的是夏季制冷和冬季供暖,而下一阶段的发展方向,是根据建筑真实负荷对冷热源、水温、水流量、湿度和不同房间进行更加精细的协调。