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地源热泵空调技术数据_地源热泵空调系统原理
tamoadmin 2024-08-14 人已围观
简介1.地源热泵空调应用设计?2.地源热泵和空气能热泵对比3.地源热泵好不好,地源热泵优缺点4.地源热泵中央空调的技术创新5.地源热泵和空气源热泵有哪些区别详细对比6.暖通工程中的地源热泵技术应用探讨?空调是家庭都特别重要的电器之一,在选择的时候地源热浆空调是最受欢迎的一种,因为对这类空调的不了解,大家在购买的时候它的特点是需要大家都知道的,那么大家知道该怎么样去选择呢?我们就跟大家一起来看看地源热泵
1.地源热泵空调应用设计?
2.地源热泵和空气能热泵对比
3.地源热泵好不好,地源热泵优缺点
4.地源热泵中央空调的技术创新
5.地源热泵和空气源热泵有哪些区别详细对比
6.暖通工程中的地源热泵技术应用探讨?
空调是家庭都特别重要的电器之一,在选择的时候地源热浆空调是最受欢迎的一种,因为对这类空调的不了解,大家在购买的时候它的特点是需要大家都知道的,那么大家知道该怎么样去选择呢?我们就跟大家一起来看看地源热泵空调的优点及地源热泵空调选购技巧。
地源热泵空调的优点
1、安装地源热泵空调的成本相对较高。对于普通别墅,安装地源热泵空调的价格约为普通空调的两倍,地源热泵空调安装在中央,集中铺设管道。目前,国内住宅建筑安装时,可以更好地利用地表能源,降低成本。从长远来看,地源热泵空调器不止一台机器,通常的使用成本比普通空调器低40%。使用5-7年左右可以恢复初期阶段,经济效益显着。
2、地源热泵空调是一种新型空调,利用储存在地面上的能量作为空调的冷源和热源。由于表面温度全年保持恒定,因此在夏季,表面温度低于空气中的温度,可用作空调。良好的冷源,但冬天的表面温度高于空气温度,可以作为空调的良好热源。夏季,土壤温度很低。地源热泵系统收集室内空间的热量,通过埋地管道中的循环水将热量释放到土壤中,实现室内制冷。在冬天,埋地管道中的循环水吸收夏季储存。热量通过地源热泵主机传递到室内加热,每年形成一个循环。
3、地源热泵空调一般以空调的形式安装,地源热泵空调不受空气环境温度影响,制冷和制热比普通空调高40%以上。在炎热的夏天,普通空调相对难以从室外30度以上的高温环境中吸收冷量。在冬季,使用普通的空调加热在0度以下的环境中获取热量是相当困难的。这也是普通家用空调在冬季加热效果差的根本原因,也需要反复除霜,频繁启停,高能耗和加热。效果不佳。
地源热泵空调选购技巧
1、当较低温度的较冷区域使用普通地源热泵时,环境温度的降低会使蒸发温度降低,制冷剂的流速降低,加热可以大大减少。同时,由压缩比的增加引起的排气温度的增加也导致压缩机的可靠性降低。
2、地热热泵属于技术要求高的商品。因此,在选择品牌时,建议选择信誉良好的专业品牌,如美国、海信、日立、三菱重工、海尔,欧克空调等。除了选择值得信赖的品牌外,同样需要考虑压缩机技能供应的设定和强度。艾默生的美国环境优化技术拥有CopelandTM涡旋EVI涡旋热加热技术专利,这是“强热芯”的主力,即使在极端气候条件下也能维持正常的空气能(源)热泵系统。、安全运行,供应所需的热量,清洁并节省能源。
以上是大家介绍地源热泵空调的优点地源热泵空调选购技巧相关内容的优点,希望通过以上介绍将让大家对地热泵空调有一定的了解。
地源热泵空调应用设计?
地源空调不同于普通的空调,这不是简单一、二句话说的清楚的,仅凭这么一点数据是不够的。
首先,你要了解这口井是否和地下水脉相通(这需要进行地质勘探),如果和地下水脉是相通的,那么你还需要再打一口和这口井一样的井,作为回灌井;
2、如果你的井水来源于地表渗水,那么你还要测一下这口井的出水量、水温是否能满足空调的需要,一般来说,以270平米为基础估算,安装地源空调所需的水量(20℃左右的井水)大概要7吨/小时;
3、如果水量及井水的温度都能满足要求,那么你至少还需要再打二口和这口井一样的井,作为回灌井,因为地表渗水回灌慢,一口井满足不了回灌的要求;
4、你还要进行水质检验,井水的酸、碱、盐及泥沙的含量是否满足空调的要求,如果严重超标,那建议你还是不要装了,你会为水处理花费大量金钱;
5、虽然说地源中央空调是一种新型的节能空调,但你必须要有一个心理准备,其初投资是普通中央空调的1.3倍以上(空调主机设备比普通的风冷热泵中央空调机组要便宜,但安装要贵很多),而且你这面积这么小,仅办公和宿舍,功能单一,在空调的有效设计寿命期内,所节省的电费是不足以弥补你超额投资的部分,正所谓“节能不省钱”。
6、你最好能做一份运行费用分析,如果在5年内不能收回超额投资部分,就没什么意义了。
地源热泵和空气能热泵对比
地源热泵空调应用设计是非常重要的,设计的好坏直接影响到之后使用的效果,每个细节的处理方式都会带来不同结果。中达咨询就地源热泵空调应用设计为大家介绍一下。
一、引言
随着经济的发展和人民生活水平的提高,公共建筑和住宅的供热和空调已成为普遍的需求。在满足人们健康、舒适要求的前提下,合理利用自然,保护环境,减少常规能源消耗,已成为暖通空调行业需要面对的一个重要问题。地源热泵空调系统通过吸收大地(包括土壤、井水、湖泊等)的冷热量,冬季从大地吸收热量,夏季从大地吸收冷量,再由热泵机组向建筑物供冷供热而实现节能,是一种利用可再生能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷的新型空调系统。
二、地源热泵空调系统
地源热泵(Ground source heat pump)是一种利用地下浅层地热既可供热又可制冷的高效节能空调系统。系统通过地源热泵将环境中的热能提取出来对建筑物供暖或者将建筑物中的热能释放到环境中去而实现对建筑物的制冷,夏季可以将富余的热能存于地层中以备冬用;冬季可以将富余的冷能贮存于地层以备夏用。这样,通过利用地层自身的特点实现对建筑物、环境的能量交换,其原理(如图1)。
三、地源热泵优点及应用现状
地源热泵由于其技术上的优势,推广这种技术有明显的节能和环保效益,主要具有以下优点:(1)地源热泵系统比传统空调系统运行效率要高约40%,节能、运行费用低。(2)地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置。(3)开发推广地源热泵空调技术可彻底废除中小型燃煤锅炉房,无燃烧、无废弃物,没有任何污染,不会影响环境质量。(4)地表浅层地热量大面广,无处不在,它是一种清洁的可再生能源。
随着地源热泵技术的进步,到2000年底,美国有超过40万台地源热泵系统在家庭、学校和商业建筑中使用,每年约提供8000~11000Gwh的终端能量。我国地源热泵空调系统的设计,主要包括两大部分:一是建筑物内的水环路空调系统的设计;二是地源热泵空调系统的地下部分的设计,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统的设计。地下耦合热泵系统最早应用在1989年10月投入运行的上海闵行开发区办公楼(4305m2,冷负荷4532kW,热负荷231kW),其技术和设备均由美国提供,使用情况良好。目前在我国来说,技术上比较成熟、利用可行性较大、实施的工程项目较多的还是地下水热泵系统。目前国内生产水源热泵机组的厂家也已达到二、三十家,因为国内还没有颁布水源热泵机组的生产技术标准,国内厂家生产的产品质量差别较大,从有些厂家的产品样本来看,技术参数不完整、不准确。
四、地源热泵空调系统设计
1.地源热泵系统分类。地源热泵系统按其循环形式可分为:开式循环系统、闭式循环系统、混合循环系统。(1)开式循环系统。开式循环系统是其管道中的水来自湖泊、河流或者竖井之中的水源,在以与闭式循环相同的方式与建筑物交换热量之后,水流回到原来的地方或者排放到其它的合适地点。(2)闭式循环系统。封闭循环系统是指冷(热)源侧的循环水在机组室外换热器与地源换热器间形成封闭循环。管道可以通过垂直井埋入地下150~200英尺深或水平埋入地下4~6英尺处,也可以置池塘的底部。在冬天,管中的流体从地下抽取热量,带入建筑物中,在夏天则是将建筑物内的热能通过管道送入地下储存;所用管道为高密度聚乙烯管或其他防腐管道作为输送和地源热交换器材料。闭式循环系统是一种比较稳定可靠的常规循环系统,对地下水、地下环境没有污染,一般设计应优先考虑该循环系统。(3)混合循环系统。混合循环系统的地下换热器一般按热负荷来计算,夏天所需的额外的冷负荷由常规的冷却塔来提供。对于地下设计热交换空间不够充分,或垂直埋管困难等地下特殊情况,可考虑设计混合循环系统。
2.系统设计参数讨论。关于(冷)热源侧水流量,要由最大得热量和最大释热量确定的。埋管中水流速的选取取决于埋管循环流程长度、埋管材料、管径大小、当地地源条件以及机组的特性要求。一般如提高水流速度可适当增加换热系数,强化换热量,减小换热面积和换热管的耗材,但流速太快会增加循环水泵能量消耗,一般可取流速为0.65~1.5m/s。具体可当地条件进行优化分析与设计,其优化设计考虑的参数关系如下。复合能耗N=f(长度LLT、埋管材料Ma、管径D、地源温度Te,地源热指标Ke,机组特性Type)在机组选择上,设定地埋管进水温度,根据测井测出的进出水温差推算出地埋管出水温度,进而确定热泵机组中工质冬季的蒸发温度和冷凝温度。总之,我国幅员辽阔,地处温带,在不同地区气候条件差异很大,其负荷也迥然不同。因此不能照搬国外的技术成果,而要开发适合我国气候特点的技术。
3.机组的设计。地源热泵的形式比较多,其中商用化最为广泛的是蒸汽压缩式热泵。以水-水系统为例,由一个室外机组和多个室内机组组成。该系统可以对每个空调室进行单独调节,满足各个空调室的要求,具有较好的节能效果。变频户式地源热泵空调系统加上独立的新风系统是一很有发展前景的理想的节能舒适型户式中央空调系统,因而其优化设计具有极其重要的价值。传统的制冷系统设计方法是基于经验加实验为主,通常经验设计方法简便易行,对理论知识和实验条件等依赖性相对较小。然而经验设计方法不可避免地具有直接和可靠性低、稳定性差的缺点,只适于产品的初步开发。基于理论预测的优化设计技术可以有效。
最优化方法就是在一切可行方案中选出最优方案的方法。在最优化设计中,表征方案的一切独立变量为设计变量,最优化方法就是研究如何合理地确定这些变量的方法。评价方案优劣的指标决定于该方案所选定的设计变量,即该指标为设计变量的函数-目标函数。在系统优化设计中,设计变量的取值常常受到种种条件的限制,即约束条件。变频户式地源热泵空调系统由变频压缩机、冷凝器、蒸发器、电子膨胀阀、室内机、制冷剂管路和水泵水管路系统组成。根据制冷系统热力学理论,利用参数动态分布、相互关联的方法,建立系统各部件数学模型和运行参数动态方程,组成系统运行参数的方程组,并对该系统进行动态模拟。模拟系统的动态特性,为优化设计提供依据。为满足空调系统的节能、热舒适性及制冷制热好的效果,空调系统的能效比、降(升)温速率和降(升)温幅度要达到指标要求。因而在优化设计时,分别选取能效比、降(升)温速率和降(升)温幅度为目标函数的多目标优化方法。同时考虑满足冷凝器和蒸发器结构、面积范围、迎面风速范围、系统温度和压力变化范围、水和制冷剂流量范围、过冷过热度范围和室内机数量等约束条件的要求,利用优化方法进行对上述目标多目标优化计算,从而达到针对不同地域的地源热泵系统的优化设计的目的。
4.地源热泵地下换热器形式与布设。土壤热交换器是地源泵机组设计的关键。地源热土壤换热器有多种形式,如水平埋管、竖直埋管等,这两种埋管型式各有自身的特点和应用环境。在中国用竖直埋管更显示出其优越性:节约用地面积,换热性能好,可安装在建筑物基础、道路、绿地、广场、操场等下面而不影响上部的使用功能,甚至可在建筑物桩基中设置埋管,见缝插针充分利用可利用的土地面积。下面就竖直埋管换热器的设计进行简单的探讨。
(1)竖直埋管材料和深度。埋管材料最好用塑料管,因与金属管相比,塑料管具有耐腐蚀、易加工、传热性能可满足换热要求、价格便宜等优点,可供选用的管材有高密度聚乙烯管(PE管)、铝塑管等。竖直埋管的管径也可有不同选择,如DN20、DN25、DN32、DN50等。竖直埋管可须根据当地地质条件而定,可以从20m~200m。确定深度应综合考虑占地面积、钻孔设备、钻孔成本和工程规模。如果地表土壤层很厚,钻孔费用相对便宜,宜用较深的竖直埋管,反之,用浅埋。埋管间距一般以5~6m及以上,要综合考虑当地的地质及土壤的传热情况。
(2)竖直埋管换热器回填、灵敏度。竖直埋管换热器的形成是从地面向下钻孔达到预计深度,将制作好的U型管下入孔中,然后在孔中回填不同材料。在接近地表层处用水平集水管、分水管将所有U型管并联构成地下换热器。根据地质结构不同,回填材料可以选用浇铸混凝土、回填沙石散料或回填土壤等。材料选择要兼顾工程造价、传热性能、施工方便等因素。从实际测试比较浇铸混凝土换热性能最好,但造价高、施工难度大,但可结合建筑物桩基一起施工。
(3)竖直埋管换热器中传热的衰减。竖直埋管换热器中流动的循环水的温度是不断变化的。夏季供冷工况进行时,由于蓄热地温提高,机组运行时水温不断上升,停机时水温又有所下降,当建筑物得热达到最大时水温升至最高点。冬季供热工况运行时则相反,由于取热地温下降,当建筑物失热最多时,换热器中水温达到最低点。对于签埋管尤其严重。设计时,首先应设定换热器埋管中循环水最高温度和最低温度。由于埋管换热器的表面结垢等影响,设计时要考虑衰减,设定值应通过经济比较选择最佳状态点。
五、结论
地源热泵作为一种环保节能的空调方式,是一项跨专业、跨学科的综合能源利用技术,需要通过相关专业技术人员的通力协作做好地源热泵机组的设计、安装、运行、维护等各个方面。近十几年来,尤其是近五年来,地源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及法国、瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。
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地源热泵好不好,地源热泵优缺点
地源热泵和空气能热泵对比主要体现在工作原理、能效、建设成本等等方面。
1、工作原理
空气源热泵是利用空气中的热量提供室内供暖,地源热泵则是通过从地下吸收热量提供室内供暖。因此,地源热泵可以更稳定地获取较高的热能源,而空气源热泵则受到空气温度的影响,冬季可能存在效率下降的情况。
2、能效
地源热泵能够利用更加稳定的地下温度,具有更高的稳定性和能效,同时能够实现制热和制冷的转换,使用寿命更长。相较之下,空气源热泵的能效则相对较低。
3、建设成本
地源热泵在建设初期需要进行地下铺设管道等工作,建设成本比较高,但后期使用成本较低,可持续使用多年。
地源热泵的工作原理和组成:
地源热泵的工作原理与家用冰箱相同。通过制冷在蒸发器、压缩机、冷疑器和膨胀阀等部件中气相变化的循环,将低温物体的热量传递到高温物体中去。即从外部供给热泵较小的耗功W,同时从低温环境TL中吸收大量的低温热QL,热泵就可以输出温度高得多的热能QH,并送到高温环境TH中去,从而达到不能直接利用的低温热回收利用起来。
地源热泵空调系统主要分为三个部分:室外地能换热系统、水源热泵机组系统和室内暖空调末端系统。其中水源热泵机组主要有两种形式:水-水型机组或水-空气型机组。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物暖空调末端换热介质可以是水或空气。
地源热泵中央空调的技术创新
地源热泵总体来说还是很不错的。
优点:
1、地源热泵系统高效节能又环保
夏天制冷,地源热泵空调比普通中央空调节能30%左右;冬天供暖,地源热泵地暖比燃气锅炉地暖节能40%左右。地源热泵空调地暖,不需要锅炉,没有废气、废渣、废水排出,有利于环境保护。
2、地源热泵系统更安全无隐患
普通氟系统中央空调系统,制冷剂长期缓慢泄漏是难以避免的,影响室内环境,危害家人健康。地源热泵系统以水为媒介传递冷量和热量,更加安全,无健康隐患。
3、地源热泵系统可一机多用
地源热泵系统可以一机多用,可以满足制冷、供暖、生活热水等方面的需求,减少了多套设备带来的各种空间、外观的种种问题。
4、地源热泵系统寿命更长,维护更方便
普通中央空调室外机寿命10年左右,而且氟空调外机与内机一一对应,不能任意更换,维修困难;地源热泵主机放置在机房内,避免了风吹雨淋,寿命通常在15年左右,而且维修更换方便。
5、地源热泵系统无惧极端天气
地源热泵系统因为依靠地下土壤换热,不受环境温度影响,运行更加稳定,极端天气时,制冷供热几乎无影响,室内照样舒适宜人。
6、地源热泵系统噪音更小
普通中央空调外机露天安装,环境噪音大,而地源热泵外机安装机房里,环境噪音相对较小。
7、地源热泵系统综合性价比高
通过计算300平以上别墅地源热泵系统的安装费用,可能略高于普通中央空调和地暖,但由于地源热泵系统的高效节能会带来使用费用的下降,高出部分的安装费用一般通常2-3年内,即可通过节省电费收回。
缺点:
1、地源热泵的热交换是通过地下换热器完成的,所以热交换器的安装等需要足够的场地。?
2、投资价格较高。地源热泵属于高阶空调设备,其中央空调比一般中央空调档次还要高,虽然在节能上能达到百分之四十以上,但投资也会成比例升高。对于普通家庭来说,高额的投入用在暖上,还是不能被认可的。?
3、技术难度大,地源热泵对设计、施工、施工现场管理方面都要求很高,需要有专业的技术人员参与其中。如果对于现场处理不好,会对地下水和地质产生不好的影响。
总结:
作为一种新兴环保的空调技术,地源热泵的优点与缺点并存。随着科技的不断进步,优点不断显现,而缺点逐步被改善、优化、甚至克服。用地源热泵一定要经过专家勘察,选择技术与服务专业的安装公司。
地源热泵和空气源热泵有哪些区别详细对比
在产品设计时,从我国国情和用户需求出发,用成熟科学的热泵技术,优化配置。兼顾制冷与制热工况,重点保证用户使用效果。机组运行时的冷热工况切换,通过水系统管路和切换而实现,氟系统保持稳定不变。
水源热泵机组,除了具有传统水源热泵特点以外,还针对中国国情进行创新设计:
一、供热出水温度高
在标准工况下,通用型水源热泵机组可以保证出水温度在48℃以上,环保高温型水源热泵机组出水温度可在60℃以上。高出水温度,可以减小室内侧设备的选型容量,并保证室内的温暖舒适性。
二、进出水温差大,节约水
在机组工况时,水源侧在冬季的进出水温差为8℃,而夏季的进出水温差为11℃。区别于传统的5℃温差设计,机组用水量可以节省40%,降低运行费用。
三、世界先进水平的满液式技术
高效满液型水源热泵机组用满液式蒸发器,机组换热效率高。设计独特的回油系统及制冷剂流量精密控制系统,大大提高了机组能效,节能效果比国家标准高30%。
四、系统优化简洁,部件精良可靠
通过对系统的优化设计和独立模块组合,使机组系统运行简便可靠。制冷系统控制元件及电气元件均用全球顶级部件,保证机组在宽广的使用工况范围内长期高效可靠地工作。运动部件少,故障率低,维护成本低。
五、机组型号齐全,适用范围广
机组型号齐全,单机容量从150KW-3800KW,可广泛利用各类水,如:地下水、江水、河水、湖水、海水、水库水、污水、中水、地热尾水、工业废水等等。
六、智能化数字控制
用大屏幕液晶显示器、工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统,具有全数字化汉显功能,工作流程用可视化控制面板,令操作者对机组运行情况一目了然。并可与外部设备、远程用户和控制室通过标准接口相连,实现自动开关机,报警、提示、记录、检索、故障诊断等多重维护管理控制功能。
七、多重自动保护功能
机组具有压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻温度保护;过电流、缺相、逆相、过载电气保护;冷媒系统高低压、油位、油压差、断水异常状态保护等多重保护功能。
八、节能效率显著
蒸发器、冷凝器均用内外强化传热的换热管,换热效率更高。先进的工艺设计,使能量损耗降到最低。
九、操作简便、运行平稳
机组用智能自动控制,操作非常简便;并且用了高效的防护消声措施,运行平稳。
暖通工程中的地源热泵技术应用探讨?
地源热泵 和空气源热泵技术作为新的能源技术渐渐走入人们的生活,给我们生活带来极大的改变和便捷,那么在两者之间该如何选择,地源热泵和空气源热泵技术有什么不同之处呢,下面让我们来看看吧。
空气源热泵空调做两次功,为了获得我们所需的舒适温度,我们用热泵对室外空气进行升温和降温,并把经加工后符合我们所需的舒适温度搬运到室内,这就是空气源热泵空调工作的原理和过程。
地源热泵空调只做一次功,地球是一个最大的太阳能载体,地表-6米以下的土壤及地下水温度一年四季都在10~18℃恒定不变。地源热泵通过换热器和载体,,耗用一小部分电能作功,把10~18℃的温度中所蕴含的能量通过热泵机组运送到室内,在冬季起到制热作用;夏季把室内的热量通过热泵机组输送到地下,起到制冷作用,这就是地源热泵空调工作的原理和过程。在这个过程中热泵耗用了电能只作了?一个功?,就是搬运,这就是地源热泵空调比空气源热泵空调节能的原因。地源热泵空调与空气源热泵空调对比地源热泵节能40-60%。
空气源热泵空调受自然条件限制,空气源热泵空调在夏季室外环境温度很高时,很难把室内热空气排向室外,房间制冷效果很差;冬季室外环境温度很低时,制热会有结霜现象,制热效果也很差。地源热泵空调不受自然条件制约,地源热泵空调完全不受环境温度影响,工况稳定,并且地源热泵不会造成环境污染、城市热岛效应,是一款最节能的?三用?热泵空调机组。
以上是为您总结的地源热泵空气源热泵的不同之处,希望在选择能源系统的过程中对您有所帮助。
暖通技术中的地源热泵是一项新技术,随着经济的蓬勃发展,越来越多的人开始关注它,对暖通工程的需求越来越大。因此本文根据其原理及特点进行分析,对地源热泵系统在暖通工程实践中的应用问题提出探讨,进一步推进地源热泵在暖通工程中的应用,从而更有效的提高工程质量。
地源热泵对于暖通工程来时是有着重要意义的新技术,因为暖通工程中的地源热泵技术是可以降低能源的消耗,是一个很好的暖通系统。只有更深入的通过地源热泵技术的原理和特点进行分析,从而才能更好的掌握暖通工程中地源热泵的实际应用。
1地源热泵的技术原理
地源热泵是利用地球表面浅层地热作为冷热源,进行能量转换的暖/制冷空调系统。它不受地域、等限制,量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的能源,使得地能成为清洁的,可再生能源的一种形式。地能或地表浅层地热的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热源和冷源。这种温度特性使得水源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此节能和节省运行费用40%左右。另外,地表30 m以下的温度具有较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
2地源热泵系统形式
1)地表水系统。如果空调建筑附近有河、湖、水池等地表水,可将闭环换热盘管放入河水、湖水、水池中作为地源热泵的室外系统。夏季从热泵冷凝器吸热后的冷却水经密封的管道系统进入湖或池中,利用温度稳定的湖水或池中水散热。冬季吸取湖水或池水的热量并将热量传递给热泵机组的蒸发器。这种方式可保证河水(湖水)的水质不受到任何影响,而且可以大大降低室外换热系统的施工费。
2)地下水系统。另一种室外系统可用地下水系统,地下水系统一般用开环系统,包括一定数量的抽水井和回灌井。冷却水经热交换器向地下深井散热(冬季吸热),地下水从取水井中抽取进入热交换器吸热(冬季散热)后由回水井回灌到地下。
3地源热泵的技术特点
地源热泵分为地下水源热泵、地表水源热泵和地埋管地源热泵。地埋管地源热泵系统为闭式系统,通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭的地下埋管中流动,实现系统与大地间的传热。
1、节能:地源热泵制冷时比传统中央空调系统运行效率要提高30%-50%;供暖时要比热力管网集中供热或燃油燃气供热系统降低20%~60%。
2、减排:以清洁能源代替燃煤供暖,系统无燃烧设备不产生CO,CO2等温室气体。房间内用水作为循环介质,没有氟利昂的泄漏。
3、环保:没有燃烧过程,不存在污染物排放问题,属绿色环保技术。
4地源热泵系统在暖通工程实践中的应用
4.1钻孔施工
(1)钻孔前应勘测现场,做好和其他专业(如土建、给排水、消防、电缆等)的交叉与衔接。根据施工钻孔平面图的孔数、间距和面积,进一步核实现场的施工面积以满足打孔要求;
(2)核实无误后,按施工平面图定位放线,排水、泥浆倒运工序,合理安排土方、泥浆池、安全通道及堆土场的位置,保持通道畅通无阻;
(3)钻孔就位,要保证钻机钻杆垂直度,防止垂直偏差将已埋管道损坏。钻井机械定位保证水平度偏差≤1%;保证垂直偏差≤0.5%;
(4)在钻孔的两孔之间挖l400mm×700mm×500mm泥浆池,位置在地埋管挖沟方向两孔之间,用作钻井机在施工中水循环载体,不至于流到其他地方,保证施工现场的整洁;
(5)根据在其他工程的施工经验,可用正循环回转钻井;
(6)钻孔过程中安排质量检查员随时检查钻孔的位置,确保钻孔位置的正确性,并做好检查记录工作,如发现偏差超过标准要求,应及时纠正重新进行定位。
4.2现场预组装施工
(1)地埋U型管宜在现场预组装,管材预组装前应水平堆放在平整的地面上,不应局部受压使管材变形,堆放高度不宜超过2m;管件贮存应成箱存放在货架上或码堆在平整平面上,地面上码堆高度不宜超过2m。HDPE管运至工地用彩条布覆盖,严禁长时间在太阳下暴晒;
(2)HDPE管在地面连接完成,试压、合格后方可埋管;灌浆回填后须再次试压、合格后方可连接水平干管;水平总管连接完试压、合格后方可回填土。总管连接完后进行系统试压;
(3)HDPE管连接时应注意热熔管头清洁,管道的连接可用热熔连接(热熔承插连接、热熔对焊连接),与金属管道连接应用法兰连接;
(4)热熔对接:管材外径Φ≥63mm的HDPE管均可用热熔对接方式连接,该方法经济可靠,其接头在承拉和承压时都比管材本身具有更高强度。热熔连接温度:200-210℃。使用该方法时,设备仅需热熔对接机,步骤如下:①把待连接管材置于焊机夹具上并夹紧;②清洁管材连接端并铣削连接面;③校直两对接件,使其端面错位量不大于管道壁厚的10%;④放入加热板加热;⑤加热完毕,取出加热板;⑥迅速接合两加热面,升压至熔接压力并保压冷却。
(5)HDPE管连接的注意事项:
①管道连接前应对管材、管件及附属设备、阀门、仪表按设计要求进行核对,并在施工现场进行外观检查,符合要求方准使用。连接时应使用同一生产厂家的管材和管件,如确需将不同厂家(品牌)的管材、管件连接则应经试验证明其可靠后方准使用。每次连接完成后,应进行外观质量检验,不符合要求的必须返工;
②施工人员应进行上岗培训;
③每次施工后,管口应临时封堵。
4.3下管施工
钻孔完成后应立即下管,停留时间越长,孔内的积压现象越严重,甚至可能发生塌孔现象,管子也就越难放。下管前U型管下部端头应设保护装置(软质塑料带)。
当用人工下管时,可用在U型管底部加装配重的方法下管施工,依靠配重的重量和HDPE管内水的重量下井,这样既保证下管的速度又可保证HDPE管能有效地到达地源井底,同时,还能保护HDPE管材在下井过程中免受井壁尖石的刮伤、损坏。一般用人工下管时必须多人合作,提起管子时不得在地上拖拉,不应形成不自然的弯曲,更不允许产生角度。为避免热桥损失,U型管管间距应严格按设计要求,下管时尽量保持同心度并且管与管不要接触太紧,施工时每隔2~4m设置固定支卡将U型管分开,以确保垂直地源换热管的相对位置不变,垂直换热管不会贴在一起。HDPE管下井完成后,须将U型管两个端口密封。
4.4 灌浆回填
竖直井灌浆回填料宜用膨润土和细砂的混合浆或专用灌浆材料,当埋设在密实或坚硬的岩土体中时,宜用水泥基料灌浆回填。竖直地埋管换热器安装完成后应在12小时内用灌浆材料回灌封孔,灌浆用高压注浆泵,从孔底向上灌浆,且每次提升灌浆导管的高度距离浆面≤0.5m,以保证灌浆密实,无空腔。当上返泥浆密度与灌注材料的密度相等时,认为灌浆过程结束。
4.5 水平地埋管施工
(1)水平埋管铺设前,为保护管道,沟槽底部应先铺设150-200mm左右的细砂;
(2)水平埋管安装时,应防止石块等重物撞击管身;
(3)管道敷设时不应有折断、扭结等现象,转弯处应光滑,应在水平方向蜿蜒铺设,留有一定膨胀、收缩空间。
5结束语
地源热泵作为一种环保节能的空调方式,目前正在我国迅速发展。作为一个新兴的技术领域,它的成功应用还有待进一步得到验证。作为施工和管理人员都应该积极参与到推广这项节能环保的新技术中,不断总结经验。相信不久的将来,地源热泵在我国一定有广阔的市场。
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