热泵热水器作为一种独立的产品出现在市场已经有数十年的历史,目前日本和中国年产销量达到10万台以上。但是面对消费者的质疑时,绝对多数经销商往往无法令人信服的说服消费者。那如何告诉消费者“别再说空气能是新技术,欧美日本已畅销半个世纪”呢?

“空气能热水器是什么东西,跟太阳能一样吗?”大多数消费者在第一次了解并购买空气能热水器之前,都有这样一个疑问。这种低认知度也给我们经销商的销售带来了很大困难。

去年8月份由国际同业协会做出的《中国热泵热水器消费者产品认知研究报告》调查发现:

整体来看,听说过或者了解、使用过热泵热水器的消费者占到20.9%,其中了解或者使用热泵热水器的消费者只占到了4.3%;在了解热泵热水器的消费者中,有46%的消费者对其节能效果都比较了解;另外有33.5%的消费者对品牌有所了解。

在25到55周岁的消费者中,79.1%的人没听说过空气能热水器。

那么问题来了,空气能热水器究竟是新兴技术有待完善的新产品,还是发展数年经得起市场和消费者考验的产品?

欧盟应用热泵的历史可以追溯到一战

目前,欧盟地区是除中国和日本外使用热泵采暖较多的地区。据欧洲热泵协会(EHPA)统计,

2008年,欧盟地区热泵销量约为58.5万台;2009年,受金融危机影响,热泵销量下降为52.5万台。这些数字主要反映的是家用空调热泵的规模,若除去具有采暖功能和用于游泳池加热的产品,仅用于制取生活热水的热泵热水器的年销售量约为5万台。

欧盟应用热泵的历史可以追溯到第一次世界大战期间,自20世纪80年代,热泵应用在瑞典、德国等国家取得稳步发展。在相对寒冷的欧盟地区,住宅建筑密度约为中国和日本的1/10左右。目前,欧盟的热泵机组中约有一半为空气源热泵,剩下的是地源或水源热泵。而且,这些热泵装置多数用于采暖,只有少量整体式空气源热泵利用室内排风作为热源或在浴室进行空气除湿时制热,用于制取生活用热水。这种运行方式决定了空气侧的流量不能太大,否则会导致室内温度出现较大变化。

80年代美国掀起热泵开发潮

早在第二次世界大战期间,美国已经开始将热泵用于采暖,以缓解战争造成的电力供应不足。两次石油危机以及日本热泵普及应用取得空前成功,促使美国政府认真评估热泵的节能潜力,热泵装置在家用空调领域的应用逐步扩大。

美国住宅采暖方式以全空气集中处理方式为主,即整套住宅的室内空气在热泵机组进行温度调节后,通过风道运送到各房间,这种方式与欧盟利用水作为传热介质与室内空气进行热交换的方式不同。因此,用于空调的热泵,无论制冷或制热运行,室内侧换热器均直接与空气换热,美国的热泵热水器通常只用于供应生活用热水,不承担采暖负荷。

20世纪80年代,美国曾掀起热泵热水器开发热潮,当时在美国本土生产热泵热水器的企业约有10家,产品结构形式主要有四大类:

1.附加型(Add-on)。在既有的储水式热水器基础上,加装热泵单元,既可以改装电热水器,也可以改装燃气储水式热水器。通常储水式热水器与热泵单元的制造商分别为两家企业,新增的热泵单元相对独立,两者通过简单的接口相联系,最大限度减少两者的相互影响。

2.整体型(Drop-in)。这是最为常见的结构形式,热泵单元与水箱构成一个整体,标准配置通常包含配套电热器件。

3.过热蒸汽冷却器型(Desuperheaters)。利用热泵系统压缩机排气的过热状态的制冷剂加热生活热水,加热生活用水的换热器与热泵装置的冷凝器是串联关系,该换热器既可以作为热泵的可选配件随热泵一并交付用户,也可以在用户既有热泵或空调制冷机上加装。

4.多功能集成型(Integrated and Full DemandSystems)。集空调制冷、采暖、生活热水、余热回收等功能于一体的集成系统,由一套热泵系统实现全部功能。不过,这类系统一般划入空调,即使是制热运行,采暖负荷一般为生活热水负荷的数倍。

澳大利亚和新西兰的情况与美国有不少相似之处,整体式热泵热水器是主要的品种。近年来,对热泵热水器的应用采取了类似促进太阳能热水器的鼓励政策,预计年销售量可增至1.2万台,在热水器市场的占有率约为1.5%。

日本热泵热水器销量等于世界(除日本)总和

日本是最早普及热泵应用的国家,第一次石油危机后,从能源安全的基本目标出发,日本将节能作为基本国策。由于热泵技术具有显著的节能效益,家用热泵型空调技术取得较大发展,到20世纪80年代中期,日本已基本普及家用热泵型空调。而利用热泵技术制取生活用热水,则是在热泵型空调系统基础上,加装热能回收装置和热水储存装置演变而成,这类与家用空调装置组合的热泵热水器,直到今天仍然是日本市场的主流产品。

据日本制冷空调工业协会(JRAIA)统计,2009年,日本热泵热水器的产销量约为110万台,其中约60万台是用于空调或采暖的多功能组合型产品,仅具有制取生活热水功能的产品为50万台左右。

在统计中,前者的数据一般作为空调统计。受居住条件限制,在日本,地源热泵和水源热泵的应用空间有限,家用热泵几乎全部为空气源热泵。

为提高空气源热泵的冬季运行性能,日本企业和相关研究机构多年来进行了不懈的努力。20世纪80年代投放市场的变频驱动产品,大幅提高了低温运行条件下的供热能力和运行效率;90年代投放市场的采用直流调速技术的产品,在低温运行条件下的供热能力和运行效率进一步提高;

21世纪初,适应-20℃和-25℃低温环境的热泵产品和采用二氧化碳跨临界循环技术的热泵热水器相继上市。在日本,空气源热泵可以全年全天候满足住宅用户的空调制冷、采暖制热和生活热水供应等需求,目前热泵的全年能耗水平已降至20世纪80年代初的1/3左右。

采用小容量热泵系统和大容量储水箱的配置方案是日本热泵热水器的特点。日本电网普遍采用价差较大的分时计费政策,深夜电网低谷负荷时段的电价约为基本电价的1/5,配备大容量储水箱可以在电网低谷负荷时段储存充足的热量,以满足全天的热水需求,一般情况下在非电网低谷负荷时段,热泵系统无需运行。而较小容量的热泵系统需要长时间持续运行,才能为大容量储水箱提供足够的热量,通常蓄热运行时间长达4~8小时,这种运行方式对均衡电网用电负荷较为有利。此外,较小容量的热泵系统有利于降低热泵系统的制造成本。

近年来,多能源组合型热泵热水器在日本市场上不断涌现,产品每年的产销量已经超过除日本以外的全球热泵热水器年产销量的总和。

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