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淺談地源熱泵系統及其應用推廣

所屬欄目:物業論文 發布日期:2012-12-10 09:30 熱度:

  摘要:地源熱泵系統以淺層土壤為熱源,其熱力性能主要受到當地水文地質條件的制約,進而影響到整個系統經濟性。本文深入淺出探討了地源熱泵系統設計中土壤熱響應問題,并分析了地源熱泵系統的經濟性優勢。

  關鍵詞:地源熱泵,熱響應,換熱量,能耗

  地源熱泵系統是一項涉及多方面學科的地能利用技術,是利用地下淺層地熱能源,通過熱泵技術獲取可供空調使用的冷熱水的空調系統。地源熱泵分為水源熱泵和土壤源熱泵。二者不同之處是:水源熱泵直接利用水作為熱源,土壤源熱泵需要通過換熱器從土壤中獲取能量。地源熱泵空調系統通常由地源熱泵機組、地熱能換熱系統、建筑物內系統組成。

  一、地源熱泵簡介

  地源熱泵系統是指以土壤、地下水和地表水作為熱源,由地源熱泵機組、地熱能交換系統、建筑物系統組成的供熱、供冷空調系統。在制熱狀態下,熱泵機組通過地下的水路循環吸收地下水或土壤里的熱量,傳至冷凝器,冷凝器產生熱水通過循環水泵送至空調末端設備對房間進行供暖。在制冷狀態下,地源熱泵機組內的壓縮機對冷媒做功使其進行汽-液轉化的循環將熱泵機組排放的熱量帶走,由此產生的冷水,通過循環水泵系統送至空調末端,對室內空間進行供冷。這種系統利用的是清潔能源,不會對自然界的能量系統造成不利影響,不會產生多余的碳排放,環保效果顯著;并且,功能齊全,運行可靠,既可以用來供暖、也可以用來制冷,并且還能提供生活熱水。根據地熱能交換系統形式的不同,地源熱泵系統可以分為分為地埋管地源熱泵系統、地下水地源熱泵系統和地表水地源熱泵系統。其中,地埋管地源熱泵系統由于對水環境擾動較小,應用的最為廣泛,因此,我們接下來的分析將以地埋管地源熱泵系統為主。

  二、地源熱泵系統設計中土壤熱響應探討

  不同的地理位置,其土壤的導熱系數也不相同,這會使得換熱器的效果也存在著一定的差別。因此,設計之前,必須首先要知道土壤的導熱系數。目前,確定土壤的導熱系數有兩種方法,即經驗值估算法和熱響應測試法。前者誤差較大,在實際應用中已逐步淘汰,后者是通過加熱循環水方式將熱量釋放到地下,記錄進/出水溫度、流量以及加熱功率來計算土壤的相關的導熱系數,這種方式相對來說比較嚴密,但在實際應用也存在著較大問題,并直接影響了測試結果并進而對設計產生了一定的誤導作用,其主要表現如下:

  2.1流速不同產生的換熱量不同

  相關資料表明,進水溫度一定,熱流量與流速呈正比關系,但當流速增快時,熱流量的變化率逐漸變小,與此同時,流速的增加會增加循環水泵的功耗,因此,不同的工程應當都存在著一個最佳的設計流速。為此,在進行土壤熱響應測試的時候,應具有整體的觀念,要從整個系統的角度來設計,提供不同流速下的每延米孔深換熱量,以便于計算經濟流速和地埋管換熱孔的總長度。

  2.2季節及施工因素的影響

  地源熱泵系統工程的時間跨度相對比較短,一般只有1~3個月,因此,不可能在夏季和冬季都進行熱響應測試,有時甚至由于受整個建筑工程施工進度的制約,還會在春季和秋季這樣的不需要空調系統的季節進行測試。盡管豎直埋管的深度通常都達到90~120m,在地下30m以上一般溫度不會受季節的影響,但是在地下0~30m處,土壤的初始溫度隨著季節的變化而呈現出周期性變化。同時鉆孔機械散熱也會改變土壤的初始溫度。所有的這些都會導致測試結果與實際運行有所差別。因此,地埋管施工后,要等到土壤的溫度恢復至正常水平才能進行測試,同時,在測試的時候還需要結合當地的地址氣象資料確定每延米孔深的取熱量和放熱量。

  三、地源熱泵的優勢與應用

  3.1 地源熱泵的優勢

  地源熱泵系統冬季代替鍋爐從土壤中取出熱量,以30~40℃左右的熱風向建筑物供暖,夏季代替普通空調向土壤揮熱,地源熱泵技術節能效果顯著,消耗1kw能量,用戶可以得到4kw以上的熱量或冷量。與鍋爐(電、燃料)供熱系統相比。土一氣型地源熱泵系統的轉換效率最高可達4.7,而鍋爐供熱只能將90%以上的電能或70%~90%的燃料內能轉換為熱量供用戶使用,因此它要比電鍋爐加熱節省2/3以上的電能,比燃料鍋爐節省1/2以上的能量,運行費用為各種采暖設備的30%~70%。由于土壤的溫度全年穩定在10~20℃之間,其制冷、制熱系數可達3.5~4.7,與傳統的空氣源熱泵(家用窗式和分體式空調、中央式風冷熱泵)相比,要高出40%以上,其運行費用僅為普通中央空調的50%~60%。夏季高溫差的散熱和冬季低溫差的取熱.使得土一氣型地源熱泵系統換熱效率很高。因此在產生同樣熱量或冷量時,只需小功率的壓縮機就可實現.從而達到節能的目的,其耗電量僅為普通中央空調與鍋爐系統的40%~60%。它不向外界排放任何廢氣、廢水、廢渣,是一種的理想的“綠色技術”。

  3.2 地源熱泵的應用

  地源熱泵因其節能環保的優勢受到越來越多的關注。全國各地開始設立試點,大力開發地源熱泵。冬季,地源熱泵機組通過壓縮機和熱交換器從地下水中吸收熱量,制熱時出水溫度最高可達90℃。沈陽世博園主體建筑之一的玫瑰園就是采用地源熱泵系統。這座建筑充分利用了沈陽的淺層地下熱能,保證了四季恒溫,而且整個世博園內沒有一根用于燃燒一次性能源的煙囪。為保證地源熱泵更經濟、安全,有關部門開展了相關課題的科研工作。其中,“混合式水源熱泵技術”有效解決了水源熱泵推廣應用中可能遇到的水資源不足、布井位置受限等問題,實現了地源熱泵與傳統燃煤的雙向互補。世博園區中幾大地標性建筑——世博軸、世博中心、演藝中心和城市未來館都采用了地源熱泵系統加江水源熱泵系統。世博會主辦方表示,這些新型空調系統在“世博地標”中廣泛應用,不僅有效地減少了中央空調冷熱源系統的綜合能耗,緩解城市局部區域的“熱島”效應,更將成為地源熱泵未來大面積普及的催化劑。節能環保也是暖通空調行業未來的發展趨勢。

  四、結語

  高效節能的地源熱泵系統將在暖通空調系統中占有更加廣闊的領域,低碳環保節能的思想將在全社會廣泛推廣,全社會將進入一個可持續行發展的新階段。

  參考文獻

  [1]盧健. 智能建筑地源熱泵系統的應用研究[D]. 長安大學: 長安大學,2010.

  [2]趙進. 中埋地源熱泵系統運行特性分析與實驗研究[D]. 河北工程大學: 河北工程大學,2011.

  [3]張靜波,吳建兵,壽煒煒. 上海地區地埋管地源熱泵和空氣源熱泵的節能性分析[J]. 暖通空調,2011,(3).

文章標題:淺談地源熱泵系統及其應用推廣

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