数智塑冷暖 零碳启新程 ——2026年第37届“中国制冷展”技术总结(七)

来源:世展网 分类:制冷行业资讯 2026-09-01 09:03 阅读:893
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2027年中国(上海)制冷展CR EXPO

2027-04-07-04-09

距离217

2026年第37届中国制冷展技术总结

连载(第七期)

供热、热水设备与系统

节作者「哈尔滨工业大学 姜益强教授、董建锴教授、郑文科副教授、王昱博博士生、姜野博士生、黄帅博士生

总体技术特点

从本次展会展出的供热、热水设备与系统来看,相关技术发展主要呈现出以下几个方面的特点。首先,设备运行温区进一步拓展,超低环温空气源热泵在严寒环境下的稳定运行能力持续增强,工业用高温热泵也由传统中低温供热进一步向高温热水和蒸汽制取方向延伸。其次,系统功能集成化趋势更加明显,相关产品通过一体化系统设计,实现多种运行模式切换和多能源协同利用,在提高设备综合利用效率的同时,也增强了系统对复杂工况和多样化场景的适应能力。

再次,绿色低碳特征更加突出。一方面,CO、R290、R1233zd(E)等制冷剂在不同类型产品中得到应用;另一方面,光伏直驱、多能源互补、余热回收利用等技术路线集中体现出能源利用方式正由传统单一供能向清洁化、协同化方向发展。此外,产品应用场景也在持续拓展。相关设备不仅服务于寒冷地区建筑供热和家庭热水供应,也逐步覆盖工业高温供热、蒸汽制取、商业建筑低碳改造、余热回收以及恒温恒湿环境控制等领域。总体来看,供热与热水设备及系统正朝着宽温区运行、多功能集成、绿色工质应用和综合能源利用的方向持续发展。西斯战争胜利纪念日,是所有中国人都必须铭记的日子。

特色产品

本次展会展出的供热、热水设备与系统特色技术产品,主要包括超低环温空气源热泵机组、冷热联供机组、工业用高温热泵热水(蒸汽)机组、多能互补式多联供系统、家用热水制备系统以及热回收热泵机组等。各类产品围绕高温热水与蒸汽制取、冷热协同供应、光伏直驱与多能源耦合、家庭热水集成化以及余热回收利用等方向,体现出热泵及相关系统在运行温度范围、系统功能集成和应用适应性等方面的持续提升。

超低环温空气源热泵机组

在我国北方供热需求持续提升的背景下,集中供热体系难以完全覆盖的区域,仍需要依靠空气源热泵等分散式供暖设备进行有效补充。尤其是在严寒地区,冬季环境温度低、运行工况复杂,对机组的低温适应性、制热稳定性和能效水平提出了更高要求。本次展会中,爱柯,公元,芬尼,欧博等多家企业围绕超低环境温度下的供暖应用需求,集中展示了超低环温空气源热泵机组及相关产品,体现出该类设备在运行温度下限、制热性能提升和寒冷地区适用性方面的持续进步。

图6-1 (a)为爱柯推出的CO空气源热泵机组。该机组采用复叠系统,低温部分制冷剂为R744,高温部分制冷剂为R134a,最低运行温度为-47 ℃。在-45 ℃环境下可制取70℃热水,在-12℃工况下COP大于2.9,在-40℃条件下COP可达到1.9。图 6-1 (b) 为公元推出的超低温空气源热泵机组。该机组使用环境温度范围为-35~45 ℃,额定出水温度为41.0 ℃,在-12 ℃工况下名义制热量为55.9 kW,COP为2.46;在-25 ℃工况下低温制热量为42.5 kW,COP为2.05;在35 ℃工况下名义制冷量为57.2 kW,COP为2.51。图6-1 (c)为芬尼推出的变频增焓型低温空气源热泵机组。机组制热运行环境温度范围为-41~43℃,制冷运行环境温度范围为0~43℃,在A-12/W41 ℃工况下名义制热量为251.0 kW,COP为2.31;在A-20/W41 ℃工况下低温制热量为211.0 kW,COP为1.90。图 6-1 (d) 为芬尼推出的变频超低温空气源热泵机组。机组使用R32制冷剂,在室外环境温度-20℃、出水温度41℃条件下,低温制热量为13.0 kW,COP为1.94;在室外环境温度35℃、出水温度7℃条件下,制冷量为15.6 kW,COP为3.18。机组采用超低温 EVI 增焓系统等核心技术,使空气能设备在北方严寒环境下仍能稳定运行,并在低至 -35℃ 的条件下保持较强制热能力。

(a)爱柯-CO2空气源

热泵

(b) 公元-超低温空气源

热泵机组

(c) 芬尼-变频增焓型低温

空气源热泵机组

(d) 芬尼-变频超低温

空气源热泵机组

图6-1 超低环温空气源热泵机组

冷热联供机组

随着建筑用能需求由单一供热向供冷、供热及生活热水等多场景协同保障转变,冷热联供机组在综合能源利用中的应用逐渐增多。相较于传统分设式系统,冷热联供设备能够在一套机组内实现多种运行模式切换,对提升能源利用效率、简化系统配置和适应复杂工况具有实际意义。本次展会中,冰轮、格力、天加等多家企业围绕高效化、低碳化与多功能(冷热联供)集成方向展示了不同类型的冷热联供机组,相关产品在运行温度范围、制冷制热性能及应用适应性等方面均有所体现。

图6-2 (a)为冰轮推出的跨临界CO2双级配搭冷热联供机组。机组采用R744天然工质,臭氧消耗潜值为0,全球变暖潜值为1。该机组较为突出的特点是能够在同一系统内实现“一机多温”和冷热联供,可同步提供-32℃低温冷冻与-7℃中温冷藏,并在制冷过程中回收余热稳定制取85℃热水。其容量调节范围为25%~140%,并集成喷射器循环技术以回收高压侧能量用于辅助压缩,高温侧耐压可达120 bar,适用于冷链物流、食品加工、商业建筑及工业余热回收等场景。

图6-2 (b)为格力推出的大温升螺杆式冷热联产复叠机组。机组采用复叠循环形式,低温级工质为R515B,高温级工质为R1233zd(E),可实现热水、蒸汽与冷水联供。在冷冻水出水温度分别为7℃和-0.5℃、热侧出水温度均为130℃时,机组制热量分别为858.2 kW和649.2 kW,制冷量分别为458.1 kW和325.4 kW,输入功率分别为400.1 kW和323.8 kW,综合COP分别为3.29和3.01。该机组采用高效中间补气双级压缩技术、双侧相变强化换热技术以及复叠系统双环驱动协同控制方法,以提升冷热联供运行性能。

图6-2 (c)为天加推出的大温升螺杆式冷热联产复叠机组。机组采用R32制冷剂,具备制冷、制热和同时制冷制热三种运行模式。在制冷模式下,制冷量为175.0 kW,COP为3.21;在制热模式下,制热量为175.0 kW,COP为3.80;在同时制冷制热模式下,制冷量为150.0 kW,制热量为195.0 kW,输入功率为45.0 kW,综合COP为7.67。该机组的容量调节范围为15%~100%,运行环境温度范围为-20~55℃,制冷出水温度范围为-10~20℃,制热出水温度范围为30~60℃。

(a) 冰轮-跨临界CO2双级配搭冷热联供机组

(b) 格力-大温升螺杆式冷热联产复叠机组

(c) 天加-大温升螺杆式冷热联产复叠机组

图6-2 冷热联产机组

工业用高温热泵热水(蒸汽)机组

在工业领域节能降碳和余热资源高效利用需求不断提升的背景下,高温热泵正加快由中低温供热向高温热水及蒸汽制取方向拓展。相较于传统燃煤、燃气锅炉,高温热泵能够充分回收工业低品位余热,实现热量品位提升,在降低综合能耗和碳排放方面具有显著优势。尤其是在石油、钢铁、化工、纺织印染、食品加工等高耗能行业,工业生产过程对高温热水和蒸汽需求旺盛,这对机组的供热温度、温升范围、容量规模、运行稳定性和场景适配能力提出了更高要求。本次展会上,格力、海尔、美的、山东中科能、鑫磊、佧诺等企业集中展示了工业高温热泵热水(蒸汽)机组及相关核心设备,涵盖离心式、螺杆式及蒸汽发生型等多种技术路线,体现出该类设备在宽温区运行、大温升供热、高效热回收、环保工质应用及工业场景适配性等方面的持续进步。

图6-3所示为格力展示的工业高温热泵核心设备,其中(a)为高温热泵离心机组,(b)为无油气悬浮水蒸气压缩机。该系列产品面向工业高温热水与蒸汽供应场景,可提供60~200 ℃高温热水及蒸汽,覆盖不同温升、产汽量和容量需求,形成了宽温区、全场景的工业高温热泵解决方案。其中,高温热泵离心机组可最高制取140 ℃高温蒸汽,最大温升达80 K;无油气悬浮水蒸气压缩机则采用全流道级间喷雾降温冷却技术,通过在压缩机级间流道构建扇形亚毫米雾层,实现蒸汽—水雾瞬时换热,有效降低排气过热度和级间压缩难度,饱和温升可达60 K,并可适配120~200 ℃蒸汽需求。整体来看,该系列设备突破了工业高温热泵在宽温区稳定运行、大容量高效制热等方面的关键瓶颈,可广泛应用于油田、钢铁、食品加工、纺织印染等高耗能行业,体现了工业供热装备向高效节能、清洁低碳和规模化应用方向的发展趋势。

(a)高温热泵

离心机组

(b)无油气悬浮

水蒸气压缩机

图6-3 格力工业高温热泵核心设备

图6-4所示为海尔展示的2500RT 10kV高温热泵变频离心机。该机组面向工业余热回收与高温供热场景,具有单机容量较大、高温输出稳定和低碳化运行等特点。该设备单机容量可达10 MW,COP大于5,节能率可达35%,并可制取120 ℃高温蒸汽,适用于石油、钢铁、建材等行业的余热回收利用。该机组采用大容量变频离心压缩技术和高温热泵技术,可在满足高温供热需求的同时适应一定范围内的工况变化;同时采用R1233zd(E)低GWP制冷剂,有助于降低制冷剂环境影响,可为工业领域高温供热和低碳替代提供技术选择。图6-5所示为美的楼宇科技展示的150 ℃超高温变频离心工业热泵机组。该机组面向工业高温供热与余热回收场景,单机制热量可达1.5 MW,采用R1233zd高温环保制冷剂,并通过变频离心压缩与高温热泵技术配合,实现最高150 ℃热水和145 ℃蒸汽输出。在较高供热温度条件下,机组设计工况COP可达2.7,较燃气锅炉供热节能约45%。该设备可服务于纺织、食品、造纸及化工等行业的高温热水和蒸汽需求,反映出工业热泵装备在高温化、高效化和低碳化方面的应用拓展。

图6-4 海尔2500RT10KV

高温热泵变频离心机

图6-5 美的150 ℃超高温

变频离心工业热泵机组

另外,图6-6(a)所示为山东中科能高温螺杆机组。该机组采用半封闭螺杆压缩机,额定制热量为700 kW,可实现85/90 ℃高温出水,并配备智能控制系统,以满足不同工况下的温度和流量调节需求。该机组在高温供热、自动化控制和低碳运行方面进行了综合设计,可提升系统运行稳定性和适用范围,并可为工业及建筑领域供热提供参考方案。图6-6(b)所示为鑫磊工业高温螺杆热泵。该机组采用双级压缩技术,单机最大压比可达14,单机温升可达80 ℃,可直接制取90 ℃高温热水。机组集成永磁同步高速电机、齿形优化设计和智能双擎增焓技术,以改善密封性、容积效率和补气过程,机组能效提升幅度为6%~18%。此外,油液双相自冷却设计可保障电机在不同工况下的运行稳定性。整体来看,该机组体现了高温热泵在高压比、高能效和运行可靠性方面的技术应用。图6-6(c)所示为佧诺蒸汽发生高温热泵。该设备以高温蒸汽制取为主要特点,可实现150 ℃高温供热,可为工业蒸汽供应提供一种节能、低碳的替代方案,适用于对高温热水或蒸汽有需求的工业用热场景。

(a)山东中科能

高温螺杆机组

(b)鑫磊工业高温

螺杆热泵

(c)佧诺高温热泵

图6-6 不同企业高温热泵机组展示

多能互补式多联供系统

光伏直驱热泵是一种将光伏发电系统与热泵机组高效集成的创新技术,光伏组件产生的直流电直接驱动压缩机运行,减少交直流转换损耗,提升能源利用效率。光伏直驱多源柔控空调是将光伏发电、空调机组与电网、储能等能源协同集成的智能空调技术,利用光伏直流电直接驱动核心部件,并通过柔性控制实现多能源优化分配与高效运行。光伏直驱多联机将光伏发电系统与多联式空调机组高效耦合的节能技术,利用光伏直流电直接驱动压缩机及相关设备,减少转换损耗,并实现分区调节和按需供冷供热。光伏直驱多能互补系统将光伏、热泵、电网、储能等能源协同集成的综合能源技术,利用光伏直流电优先供能,并通过智能控制实现多能源优化互补与协调运行。本次展会上海信、天加、海尔、美的、格力等公司展示了相关产品及方案。

图6-7、6-8、6-9分别为海信、美的和格力推出的光伏直驱多联机系统。海信M3光伏直驱多联机面向商业建筑,将光伏、空调与储能直流耦合,可以提升绿电就地消纳,该系统可实现20%—100%容量调节、调节精度达1%、响应时间小于20秒,并支持600V—800V宽电压运行,兼顾节能、稳定与低碳。美的MDV-V9光伏直驱多联机采用原生全直流架构,压缩机等核心部件可直接利用光伏直流电,减少约3%—5%逆变损耗,并具备内置电表、宽电压与智能管控能力,适用于商业建筑低碳改造与高效绿电消纳。格力的GMV9智岳与GMV9 Flex都面向商用建筑与低碳改造,强调高效节能、灵活组合、复杂场地适配和稳定运行,智岳APF最高6.45、宽温域达-35℃~60℃、内外机配比50%~220%,Flex则采用460mm侧出风薄机身、配管总长560m、静压最高80Pa。

图6-7 海信-光伏

直驱多联机

图6-8 美的-光伏

直驱多联机

(a)光伏直驱多联机

(b)GMV9 Flex

(c)GMV9 智岳   

图6-9 格力-光伏直驱多联机

图6-10为海尔推出的光伏直驱多能源互补解决方案。该方案以“光伏+储能+空气源热泵+燃气采暖热水炉”协同供能为核心,集成逆变储电一体机、R290热泵和室内All in one终端,实现供暖、制冷与生活热水联动。热泵机组最大输入功率3.50kW,水箱容积187L;燃气炉采暖额定热负荷9.8~26kW,生活热水额定热负荷4~26kW,热水产率14.0kg/min,兼顾新能源消纳、系统稳定性与家庭低碳用能。

图6-10 海尔-光伏直驱多能源互补解决方案

图6-11(a)、(b)分别为天加推出的光伏直驱空调系统与绿色可再生能源系统。光伏直驱空调系统核心在于利用光伏组件产生的电能直接驱动空调主机及相关核心部件运行,从而减少传统供电过程中的能量转换损耗,提升系统整体能效;天加的绿色可再生能源系统则是一种面向综合能源利用的绿色解决方案,该系统以生物质能为代表进行能源开发与利用。通过对可再生能源的集成设计、设备配置及场景化应用,实现了能源生产、转换与利用的协同优化,有助于提升绿色能源利用效率,推动区域能源项目向低碳化、可持续方向发展。

(a)光伏直驱空调系统

(b)绿色可再生能源系统

图6-11 天加-多能互补方案

家用热水制备系统

热泵技术推动了家用热水器和热水系统的发展,本次展会上家用热水器广泛采用了环境友好型制冷剂,包括R32和R290等;其次,部分家用热水器实现了能够在-20℃环境温度下稳定制热水;热水器采用的能源也更加多样化,除空气能热泵热水器外,本次展会还展示了以天然气为能源的冷凝式家用热水设备,通过冷凝换热回收烟气余热,可以提高燃气利用效率,并结合容积式储热或全屋用水系统设计,增强多点用水条件下的热水稳定性和舒适性。

奥克斯、芬尼克兹等企业展示了空气能热泵热水器,海尔展示了以燃气采暖热水炉为核心的全屋用水解决方案。奥克斯家用热水制备系统采用“空调+热泵热水”一站式方案,可同时满足室内空调与生活热水需求。其热泵热水器额定输入功率2060W,水箱容积200L,最高出水温度75℃;配套直流变频室外机额定制冷量7.92kW、制热量8.30kW,额定输入功率2.40/2.20kW,噪声58dB(A)。整体方案兼顾节能、舒适与家用集成化。

图6-12 奥克斯家用热水制备系统

芬尼克兹家用空气能热泵热水制备系统,覆盖单体式与合体式两类产品。其中,单体式 LU17-200 水箱容积 200L,额定制热量 1.7kW,制热水能力 36.5L/h,COP达 4.25;合体式 FL310D/FL37 系统储水量 310L,额定制热量 3.7kW,制热水能力 79L/h,COP达 4.35。整体方案兼顾节能、舒适与全屋热水保障,适合高品质家庭热水场景。

(a)单体式热水

制备系统

(b)合体式热水

制备系统

图6-13 芬尼克兹家用热水制备系统

海尔“全屋用水解决方案”以燃气采暖热水炉为核心,并联中央软水机、中央净水机及厨下净水设备,实现采暖、生活热水与全屋净洗一体化。图示热水炉型号为 LL1PBD26-CEcoNPXGU1,适用天然气12T,采暖额定热负荷 9.8~26kW,生活热水额定热负荷 4~26kW,标称产热水率 14.0kg/min,额定电功率仅 115W,兼顾舒适供热、稳定热水和全屋水质升级。

图6-14 海尔家用热水制备系统

热回收热泵机组

在工业与建筑领域节能降碳需求持续提升的背景下,热回收热泵机组因能够将制冷、空调及工业过程中的低品位余热加以回收并再利用,成为提高系统综合能效的重要技术方向。与传统冷热独立供给模式相比,热回收热泵能够实现冷热联供、能源梯级利用和余热品位提升,不仅减少废热排放,还可有效降低运行能耗和碳排放。本次展会上,冰山集团、海尔、欧博等企业展示了余热回收高温蒸汽热泵、水源热回收解决方案以及三管制变频直膨热回收空调机组等产品,体现出热回收热泵设备在高效热回收、多热源耦合、精细环境控制和场景化应用等方面的持续进步。

图6-15所示为冰山集团展示的余热回收高温蒸汽热泵。该装置采用双级二类吸收式热泵技术,以工业低品位余热为驱动热源,可将60℃以上余热提升至85 ℃以上,并直接制取0.01~0.8 MPa饱和蒸汽,实现了余热品位提升与蒸汽生产的一体化耦合。同时,该设备仅需消耗少量电力,具有高能效、强工艺适配性和不干扰原有生产流程等优势。图6-16所示为海尔展示的水源热回收解决方案。该方案以水侧热源与热泵机组协同为核心,能够将冷却过程中的低品位热量进行回收再利用,实现制冷、供热及热回收的一体化运行,将工业余热、冷却塔侧热源等多种水侧能源进行集成利用,提高了余热回收效率和系统综合能效,同时具备较强的场景适应性,体现了热泵系统向多热源耦合、能源梯级利用和低碳化运行方向的发展趋势。

图6-15 冰山集团余热回收

高温蒸汽热泵

图6-16 海尔水源热回收

解决方案

图6-17所示为欧博展示的三管制变频直膨热回收空调机组。该机组采用三管制热回收设计,将热回收功能与温湿度分控需求相结合,可在一定程度上减少传统空调系统中冷热抵消造成的能量损失;同时结合全直流变频技术,可根据负荷变化进行调节,以提高系统运行效率和稳定性。该展品还具备低露点深度除湿、高精度温湿度控制及智能化适应运行等特点,可用于医院手术室、实验室、精密车间等对恒温恒湿要求较高的场所。

图6-17 欧博三管制变频直膨热回收空调机组

总体与展望

本次展会中的供热、热水设备与系统产品在超低环温适应、高温热水与蒸汽制取、冷热联供、多能互补和热回收利用等方面取得了显著进展。超低环温空气源热泵在低温工况制热和运行稳定性方面进行了针对性设计;冷热联供机组体现出系统功能集成化的产品特点;工业用高温热泵向大容量、高参数方向发展,体现出热泵技术在工业供热领域的应用进一步拓展。

与此同时,多能互补系统将光伏、热泵、储能及电网等环节进行组合,体现出清洁能源与终端用能系统协同配置的思路;家用热水制备系统体现出环保制冷剂应用、系统集成化和全屋用水一体化等特点;热回收热泵机组则体现了低品位余热回收和能源梯级利用的应用价值。整体而言,本次展会所展示的相关产品反映出供热与热水设备更加注重绿色低碳特性外,在运行温区、供热温度、系统功能和应用场景等方面的多样化发展的特点,为相关领域的节能低碳供热和综合能源利用提供了产品支撑。

《2026年第37届中国制冷展技术总结报告》

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