市場占有率認證:全球及我國熱泵行業技術特點分析及發展趨勢研究預測-中金企信發布
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報告發布方:中金企信國際咨詢《熱泵行業專精特新“小巨人”市場占有率評估報告(2024版)-中金企信發布》
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1、行業技術水平
熱泵的理論起源于19世紀早期的法國,科學家卡諾在1824年首次提出“卡諾循環”理論。1912年瑞士的蘇黎世成功安裝了世界上第一套熱泵系統;1927-1928年,物理學家霍爾丹以空氣為熱源,實現了熱泵供暖,該熱泵技術已發展到較高的技術水平,是現代蒸汽壓縮式熱泵的原型。20世紀30年代,熱泵首次進入商用階段,并在20世紀40年代和50年代早期得到迅速發展,20世紀50年代,美國已經開始批量生產空氣源熱泵;80年代起,能源匱乏的日本開始大規模生產空氣源熱泵產品,比如:生產各種空氣源熱泵式空調,空氣源熱泵熱水器取代電熱水器等。
然而,我國熱泵行業起步較晚,最初主要以熱水器裝置的形式出現。2000年后,空氣源熱泵熱水器引入我國,隨后,國內誕生了幾家專業生產空氣源熱泵熱水器的企業。此后幾年,空氣源熱泵熱水器在我國緩慢發展。直到2007年,我國空氣源熱泵熱水器占全國家用熱水器市場還低于1%,而在同期日本,該比率已達到70%。2008年起,空氣源熱泵得到國家政策大力支持,行業迅速發展;同年,GB21362-2008《商業或工業用及類似用途的熱泵熱水機》國家標準頒布施行。2009年,GBT23137-2008《家用及類似用途熱泵熱水器》國家標準正式實施執行。行業標準和規范確定后,在政策保護、資金扶持下,熱泵行業得到快速發展,相關產品的應用領域和使用功能得到巨大拓展。近年來,適應房產配套的小型化技術(分體機)、采暖制冷組合應用技術以及采暖產品中的變頻、超低溫、大型化仍舊是技術升級的關鍵方向。
從行業整體技術水平看,各個熱泵產品制造企業掌握的技術水平仍然參差不齊,與國外先進企業相比還存在一定差距,行業整體技術水平有待進一步提升。
2、行業技術特點
(1)產品可靠性
熱泵產品需要應對嚴寒、高溫、低溫、高濕等多種復雜、極端的工作場景,對產品的可靠性要求較高。熱泵產品需要具備高穩定性、高耐久性和抗腐蝕性等性能,才能在各種復雜環境下長時間保持良好的運行狀態。
(2)產品節能性
熱泵通過與水進行二次換熱達到采暖的目的,在精準控制水溫方面涉及的關鍵技術包括變水溫控制技術(通過水溫的變化情況調節壓縮機、風機的啟停和運轉速度)等;為保障機組的高能效,關鍵的技術有高效水側換熱控制技術(提高冷媒與水的換熱效率)、多熱泵機組集中控制技術。
(3)產品技術綜合性
熱泵產品涉及的技術領域包括變頻驅動技術、超低溫噴氣增焓熱泵技術、熱泵機組集中控制技術、高效換熱技術、智能除霜技術等。最終形成的熱泵產品并不僅僅是各項技術的簡單疊加,而是需要有效協調利用不同技術,將各項技術緊密聯系在一起,從而達到產品技術性能最佳。
3、行業發展趨勢
從整體產品趨勢表現來看,熱泵產品在變頻化、智能化、環保冷媒的應用和熱泵應用領域不斷拓展方面呈現出一定發展趨勢。
①從技術角度看,空氣源熱泵具有變頻技術普遍化的趨勢
與定頻熱泵相比,變頻技術可以通過最佳COP追蹤和冷凝溫度精準控制,使得熱泵節能水平大大提高,因此,變頻技術在熱泵產品中已經大批量成熟應用,未來熱泵產品變頻化會更普及,結合工程的綜合應用,通過方案與設備本身相結合來達到綜合節能的效果。從技術供應來看,目前制冷空調類的熱泵廠家依靠在傳統制冷空調生產中積累的技術優勢掌握了熱泵變頻核心技術,部分專業熱泵生產廠家如芬尼科技,經過多年自主研發也掌握了熱泵變頻核心技術。
②智能化的趨勢
熱泵行業發展到今天,越來越多熱泵的功能需要通過軟硬件相結合的方式來實現,具備一定程度上的智能化。這種智能化主要體現在兩個方面,一方面是熱泵自身的智能化控制,包括控制系統參數可靠性技術、大數據的收集和分析能力、遠程優化升級等,在熱泵功能增加的基礎上運行可靠。如在超低溫噴焓領域,壓縮機工作時需要通過控制系統控制噴焓量的大小,在除霜技術中,機器進入除霜狀態時機的判斷等,部分企業已經在研究計算機視覺在除霜技術中的應用;另一方面是熱泵在與用戶進行“人機交互”時,可以通過數據的收集、分析,自適應用戶的使用習慣,從而調整設備的運行狀態,更好地滿足用戶需求。預計未來智能化在熱泵領域將會得到更為廣泛、深入的運用。