土壤源热泵的节能应用

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土壤源热泵地埋管换热器计算模型

土壤源热泵地埋管换热器计算模型

土壤源热泵地埋管换热器计算模型汇报人:2023-12-28•土壤源热泵地埋管换热器概述•土壤源热泵地埋管换热器设计计算目录•土壤源热泵地埋管换热器性能分析•土壤源热泵地埋管换热器优化设计•土壤源热泵地埋管换热器工程实例目录01土壤源热泵地埋管换热器概述定义土壤源热泵地埋管换热器是一种利用地下土壤作为热源和热汇的换热器,通过地埋管与地下土壤进行热交换,实现供暖或制冷的目的。

工作原理地埋管通常采用高密度聚乙烯管或无缝钢管,通过在地下钻孔或沟槽埋设,与土壤进行热交换。

在冬季供暖时,地埋管从地下吸收热量,通过热泵系统将热量提取到室内;在夏季制冷时,地埋管将室内的热量传递到地下土壤中。

定义与工作原理农业设施供暖在农业设施中,如温室、养殖场等,土壤源热泵地埋管换热器可以提供稳定的温度环境,促进植物生长和动物养殖。

游泳池和水景供暖在游泳池和水景等水体中,土壤源热泵地埋管换热器可以提供恒定的温度,保持水体的舒适性。

住宅和商业建筑供暖和制冷土壤源热泵地埋管换热器适用于新建和既有建筑供暖和制冷的需求,具有高效、节能、环保等优点。

土壤源热泵地埋管换热器的应用土壤源热泵地埋管换热器的优势与局限性优势土壤源热泵地埋管换热器具有高效、节能、环保、稳定等优点,能够满足不同建筑和设施的供暖和制冷需求。

同时,地埋管换热器不占用室内空间,对建筑布局和美观度影响较小。

局限性土壤源热泵地埋管换热器在设计和安装过程中需要考虑地质条件、气候条件等因素的影响,同时需要合理配置热泵系统和控制系统,以保证系统的稳定性和能效。

此外,地埋管换热器的初投资较高,需要综合考虑其长期运行成本和经济效益。

02土壤源热泵地埋管换热器设计计算土壤比热容表示土壤吸收或释放热量时温度的变化程度,计算时需考虑土壤的成分和密度。

土壤初始温度和边界条件确定土壤初始温度以及土壤与地埋管换热器的边界条件,有助于准确模拟地埋管换热器的传热过程。

土壤导热系数根据土壤类型、含水量、温度等因素计算土壤的导热系数,是地埋管换热器传热计算的重要参数。

地源热泵优缺点及基本原理和参数

地源热泵优缺点及基本原理和参数

地源热泵的12大优势由于地源热泵系统采取了特殊的换热方式,使它具有普通中央空调和锅炉不可比拟的优点:一、高效节能与锅炉(电、燃料)供热系统相比,土--气/水型地源热泵系统的转换效率最高可达4.7 。

而锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能转换为热量供用户使用,因此它要比电锅炉加热节省2/3以上的电能,比燃料锅炉节省1/2以上的能量,运行费用为各种采暖设备的30-70%。

由于土壤的温度全年稳定在10℃—20℃之间,其制冷、制热系数可达3.5—4.7,与传统的空气源热泵(家用窗式和分体式空调、中央式风冷热泵)相比,要高出40%以上,其运行费用仅为普通中央空调的50—60%。

夏季高温差的散热和冬季低温差的取热,使得土--气型地源热泵系统换热效率很高。

因此在产生同样热量或冷量时,只需小功率的压缩机就可实现,从而达到节能的目的,其耗电量仅为普通中央空调与锅炉系统的40%—60%。

二、绿色环保土--气/水型地源热泵系统在冬季供暖时,不需要锅炉,无废气、废渣、废水的排放,可大幅度地降低温室气体的排放,能够保护环境,是一种理想的绿色技术。

三、分户计费实现机组独立计费,分户计表,方便业主对整个系统的管理。

四、使用寿命长家用空调设计寿命8年,燃气锅炉为10年;土--气型地源热泵机组为50年,水循环和风管系统60年以上,地耦管路系统为70年,它比所有各种空调系统和采暖设备的寿命都要长。

五、节省建筑空间控制设备简单土--气/水型地源热泵系统采用将地源热泵机组分散安装于各处所(居室、会所、办公室等)的方式,中央控制仅需选择水路控制,除去了一般中央空调集中控制所有参量的复杂环节,从而降低控制成本。

在各分散安装单元(居室、会所、办公室)可根据用户要求设不同的体积很小的终端控制器,实现从最简单(起停、供暖、制冷三档)到复杂的可编程智能控制方式。

六、系统可靠性强每台机组可独立供冷或供热,个别机组故障不影响整个系统的运行。

分布式光伏与土壤源热泵耦合技术研究与工程示范

分布式光伏与土壤源热泵耦合技术研究与工程示范

分布式光伏与土壤源热泵耦合技术研究与工程示范分布式光伏与土壤源热泵耦合技术研究与工程示范在当今全球气候变化日益严重的背景下,清洁能源和节能减排成为全球能源领域的热门话题。

在这样的大背景下,分布式光伏与土壤源热泵耦合技术应运而生,成为了一种新型的能源利用模式。

本文将从多个角度来探讨分布式光伏与土壤源热泵耦合技术的研究与工程示范,帮助读者更全面、深刻地理解这一领域。

一、分布式光伏与土壤源热泵的基本原理及特点1.分布式光伏的概念及优势分布式光伏系统是指将光伏发电系统分布式地安装在建筑物屋顶、庭院、立面等区域,将发电与用电负荷直接对接的一种光伏发电模式。

与传统的集中式光伏发电系统相比,分布式光伏具有安装灵活、资源利用高效等优势。

2.土壤源热泵的原理及特点土壤源热泵是利用地下土壤中储存的热能进行热泵热能交换的系统,通过地热取暖和制冷的一种高效节能技术。

它具有环保、经济、高效等特点。

二、分布式光伏与土壤源热泵耦合技术的研究现状1.国内外研究现状国内外在分布式光伏与土壤源热泵耦合技术方面的研究已经取得了一系列进展,涉及到技术路径、系统优化、环境影响等方面的研究成果。

2.存在的问题及挑战然而,在实际应用中,分布式光伏与土壤源热泵耦合技术也面临着一些问题和挑战,如系统稳定性、运行成本等方面的挑战。

三、分布式光伏与土壤源热泵耦合技术工程示范1.工程案例介绍在一些先进的区域和项目中,已经开始尝试并成功应用了分布式光伏与土壤源热泵耦合技术,这些案例为该技术的工程示范提供了宝贵的经验。

2.示范效果及展望进一步分析工程示范的效果并展望未来的应用前景,将有助于更全面地认识分布式光伏与土壤源热泵耦合技术的实际应用价值。

四、个人观点及总结从我个人的角度来看,分布式光伏与土壤源热泵耦合技术是一项具有巨大潜力和发展前景的能源利用技术。

它整合了光伏和地热两种清洁能源,有效解决了发电和供暖制冷两个方面的需求,具有非常广阔的应用前景。

然而,需要克服的挑战也同样较多,需要加大研究力度和技术创新,才能更好地推动这项技术走向市场。

地源热泵供热制冷节能环保系统应用研究

地源热泵供热制冷节能环保系统应用研究

地源热泵供热制冷节能环保系统应用研究摘要:近年来,随着时代的发展,人们对居住环境的要求越来越高,对能源的需求量也在不断增多。

“节能减排”成为全球共同的使命和责任。

地源热泵系统的节能控制不是单纯地减少能源的利用,而是提高能源的利用率,减少能源的浪费,根据需求合理使用能源。

因此,对地源热泵系统进行节能运行控制研究具有十分重要的意义。

关键词:地源热泵;供热制冷节能环保系统;应用地源热泵系统作为一种广泛应用的能源转化系统,越来越受到人们的重视,,如今伴随着人们对于环保意识的加强,对于节能发展是将清洁可再生能源作为当前形势下研究的热点问题。

地源热泵的应用既可满足节能的需求,又可利用新型的可再生能源,提供稳定可靠的供能,并且不会受到传统燃料短缺或者价格浮动的影响。

具备节能减排明显效果的优势下,经过多年的工程实践。

地源热泵的应用技术已经相对的成熟可靠,经济性与环保型已在每次的工程项目中得到充分的肯定,具有较强的发展潜力。

1地源热泵技术概述在应用地源热泵技术的供热制冷节能环保系统中,将空调系统的热交换器放置于地下,介质在强度高、密封性好的环路中持续流动,从而实现系统与土壤间的热量交换。

夏季,地源热泵机组将从建筑中吸收的热能转移到地下,实现建筑降温;冬季,地源热泵将土壤中的热量转移到建筑当中,提高建筑环境温度的同时将其内部冷量转移到土壤当中。

2地源热泵的特点及分类2.1地源热泵技术的特点(1)地源热泵在环保效益方面特别显著。

在它的运行维护过程中没有任何固体、液体的废弃物排放。

从这个角度说是没有任何污染,属于零排放零污染。

(2)地源热泵技术属于可再生能源技术。

它是利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源进行能量转换的供暖供冷空调系统的。

地表浅层收集了约47%的太阳能量。

可以说是一个取之不尽用之不竭的能源。

(3)地源热泵技术是经济有效的节能技术。

源于地表浅层地热资源温度非常稳定,这就使得地源热泵比传统空调系统运行效率能提高40%左右,于是也能节能与节约运行费用40%左右。

地源热泵应用现状调研及优化建议

地源热泵应用现状调研及优化建议

地源热泵应用现状调研及优化建议摘要:热泵是在电能驱动下,通过热力学逆循环连续地将热量从低位热源转移到高温物体或者介质,并用于制取热量的装置。

可以利用一份电能提取3~4份可再生能源中的低位热能,共同向用户供热,因此,热泵供热是一种节能、环保、高效的供热方式,在建筑供暖和生活热水供应上获得了广泛应用。

正是由于其这一特性,热泵技术的发展始终同能源与环境问题息息相关,紧密联系在一起。

进入21世纪,气候变化及能源问题更加严峻,热泵技术作为可再生能源利用的有效途径,成为国际能源署认定的节能减碳关键技术之一,在我国获得了广泛的应用。

关键词:地源热泵;应用现状;优化建议引言能源革命、低碳能源、清洁供暖目前已经成为我国能源战略的重要组成部分。

面对严峻的能源危机,国家大力支持低碳清洁能源的开发和利用,建筑行业领域也迎来能源革命。

在建筑领域,地源热泵系统作为一种使用清洁能源的采暖(制冷)系统,可以利用少量的高位能(一般为电能),将浅层的地热能转化为高位热能。

地源热泵主要是将土壤所储藏的庞大太阳能作为热源,通过热泵系统进行能量的相互转换,是一种实用的节能技术。

从长期来看,地源热泵系统具有良好的发展前景,国家大力支持,随着科学技术的进步,未来,其势必获得更广泛的利用。

1热泵发展现状根据热泵利用的低位热源不同分为:空气源热泵、地源热泵、太阳能热泵,其中地源热泵包括地埋管地源热泵、地下水地源热泵和江、河、湖、海、污水及再生水等地表水源热泵。

按照低位热源的可得性、稳定性及技术经济性,空气源热泵和地源热泵是我国热泵应用主要类型。

空气源热泵早期以冷暖空调形式应用推广,以供冷为主、供热为辅,主要应用于分散式短期供暖的长江流域及以南地区。

近年来随着我国清洁取暖国家战略的实施,空气源热泵供暖成为分散电代煤的主要技术形式,应用范围不断北扩。

长江流域供暖需求的日益增加,空气源热泵在这一区域的应用也进一步推广。

建筑节能工作的不断深入推进,迈入近零能耗时代,建筑负荷需求大幅度降低,供能灵活性要求提升,空气源热泵集成新风、净化、除湿的多功能产品不断涌现。

土壤源热泵技术在李堡油田集油站节能改造工程中的应用

土壤源热泵技术在李堡油田集油站节能改造工程中的应用

4 . 2 环保节能 地源换 热形式高 效稳 定, 无 大气 、 水源 、 声音污 染 , 适合办公、 住宅
等环境 要求较 高场所 , 避免了风 冷系统与空 气进行换 热噪 声大 、 造 成局 水 经过热 水泵增压后 , 到达站 内各供热 点进行热 交换 , 回水 通过太 阳能 部 环境热 效应 的缺点 。 集 热器吸收 热量后 进入热水 罐 。 当太阳能提 供热 量不满足生产 时, 智能 4 . 3 长效 稳定
其中L 一 一竖 井埋管 总长, m; Q 1 ’ 一 一 土壤 排放 的热 量, k W; 计算
技 寒
土壤源热泵技术在李堡油田集油站节能改造工程 中的应用
吴蕴韬 曹煜 江苏油田分公司试采一厂 荆建 军 江苏扬州 2 2 5 2 6 5
初步选 定了- 4 0 口井 的位 置, 现场 有些可能 已建有构 建物 , 井 的位 置 【 摘 要】首先对李堡 油田集油站供 热现状 进行研 究, 进而分析土壤 源热泵 系统应 用后实现 的功能, 提 出针对土壤 源热泵 系统的综合 设计, 对 与构建物有冲突 , 根据现 场的情况 选取其 中的2 5 E 1 井现场 实施 。 土 壤 源热 泵 技 术 应 用后 的 方 案技 术优 势 分 析 , 最 后进 行 综 合 评 价。 4 . 土壤 源热 泵 技术 应 用 后的 方案 技 术优 势 分析 4 . 1 省 电 节能 、 制热系数能够达 到2 . 5 【 关键 字】土壤源热泵技 术; 直埋管换 热器; 环保节能
其 中地 热能 是指地 球表 面浅 层土壤 通过 吸收太 阳辐射 能或地 球 内部 物 加 热 器的运行 管里 办法 , 每天运 行l l z ] , 时, 全年耗 能 1 8 . 6 × 1 0 K Wh , 运 质发 生 衰 变 放 出 热 量 等 , 从而形成 的较低 品位的热 能资源 。 浅 层 土 壤 在 行 费 用 1 1 . 1 6 万元 , 综 合 比较 每 年 可 以 节 约 运 行 费 用2 6 . 8 4 万元 。 在保证 年 内温度基本恒 定, 通常为 1 8  ̄ C左右 , 因此 , 可以作为建筑物及油 气集 制热效果 方面, 地源 热泵提 取地下恒定 能源 , 辛 普森 埋管地源热 泵机组 4 小 时连续 运转 , 压缩机 寿命长 , 不存 在高温情况下润滑 油结炭 问 输站 供热 系统的热 源。 利 用地能 的主要设备就是 地源热泵 , 在初 投资方 可以2

试析地源热泵技术的运用

试析地源热泵技术的运用

试析地源热泵技术的运用前言暖通空调是一项相对成熟且被各国广泛使用的技术,它优点在于为人们营造了温暖舒适的室内环境。

但同时存在许多问题。

最突出的是能耗问题,西方发达国家暖通空调的能耗至少占系统整体能耗总量的50%,造成极大程度的能源浪费和管理成本的提升。

另外,暖通空调系统供热时产生的燃烧废气、有害气体等不可避免地与空气中CO2、氮的氧化物发生反应,形成温室效应、酸雨、臭氧层空洞等环境问题。

为了解决这一难题,将新型能源引进暖通空调的应用中是一条十分适宜的捷径,最好的选择之一就是地热能。

相比于潮汐能、风能、太阳能等能源,地热能可以更好的研发利用,地源热泵技术就是地热能最集中的体现之一。

一、地源热泵系统的基本特点分析首先,地源热泵系统有着极好的清洁性:地源热泵技术的工作原理不是传统意义上的燃烧技术,它是以电力为能量输出来源,同时辅以高科技信息技术和探测技术,最大程度减轻了系统运行过程对自然环境的影响。

另外,地源热泵技术不使用冷却塔和相应的外挂机装备,也降低了供热、供冷过程中的排放过程对环境的污染。

其次,地源热泵系统有着极高的经济性:地源热泵系统冷却系统冷凝温度较低,从而使得冷却效果高于一般意义上的风冷式制冷系统以及冷却塔式制冷系统,这在很大程度上使得机组运行效率得到了稳定的提升。

实践数据证实:地源热泵系统下供热、制冷空调的运行费用能够降低30%-40%左右。

更为关键的一点在于:同常规意义上的锅炉、电能或者是燃料供热系统相比,地源热泵系统对于电能资源的节约是极为显著的。

与之相对应的经济性优势同样极为突出。

再次,地源热泵系统有着良好的能效性:在现阶段的技术条件作用之下,地源热泵系统运行机组对于土壤以及水体的应用,在冬季气候状态下的温度指标基本能够维持在12℃-22℃范围之内。

该温度数值明显高于常规状态下的环境空气温度数值。

在此过程当中,可显著提高热泵循环状态下的蒸发温度,而这对于提高地源热泵系统的能效比而言是至关重要的。

地源热泵的节能分析

地源热泵的节能分析

地源热泵的节能分析地源热泵系统是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术的环保能源利用系统。

地源热泵系统通常是转移地下土壤中热量或者冷量到所需要的地方,还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环系统,实现节能减排的功能。

在能源总消耗中,建筑能耗占有着很大比例,其中照明和空调,特别是空调能耗,占据了建筑能耗的30%~40%。

所以,进行空调节能潜力的分析具有非常重要的意义。

电源热泵的优点是一、高效节能,稳定可靠,地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,土壤与空气温差一般为17度,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%~60%,因此要节能和节省运行费用40%-50%左右,所以我们将其称为节能型空调系统。

二、无环境污染,地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,真正的实现了节能减排。

三、一机多用,地源热泵系统可供暖、制冷,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或系统。

四、维护费用低,地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。

五、使用寿命长,地源热泵的地下埋管选用聚乙烯和聚丙烯塑料管,寿命可达50年。

要比普通空调高35年使用寿命。

六、节省空间,没有冷却塔、锅炉房和其它设备,省去了锅炉房,冷却塔占用的宝贵面积,产生附加经济效益,并改善了环境外部形象。

七、实现了水资源的循环利用,地源热泵热源的形式多样化,无论是干净清澈的地下水,资源量大而无法高效利用的海水,还是生活和工业生产废水,抑或者地表水,都可以高效的加以利用,实现太阳能量的转移。

提高了水资源的循环利用率,一度解决了我国污水处理困难和淡水资源匮乏难题。

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1 土壤源热泵系统的概念
土壤源热泵系统是地源热泵系统的一种,借助热 泵机组,通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低 温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供 暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的 热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把 室内的热量取出来,释放到地下去。其系统图如图 1 所示。
源钻孔间距 4 m,设计井深 80 m,依据地源热泵设计
规范及衢州当地的实际情况,每米管夏季散热量约
60 W 左右,冬季吸热量 40 W 左右。
室外地埋管的数量按照冬季设计负荷来计算,在
夏季制冷工况下多余的热量由冷却塔来承担,冬季土
壤所承担的吸热量为 377 kW,钻孔数量为:377÷(40×
80)=118 个,所需占地面积为 1 888 m2,地埋管系统图
的性能参数。
因此,夏季与冬季地下换热器的换热量分别为:
Q 夏 =Q 冷(1+1/COP 制冷)=502(1+1/4.5)=614 kW Q 冬 =Q 热(1-1/COP 制热)=495(1-1/4.2)=377 kW 考虑现场可用地表面积、当地土壤类型以及钻孔
费用,现确定热交换器采用单 U 型垂直竖井布置,地
经计算,夏季会所空调主机释放至土壤中的热量 为最大值,其空调主机总散热量约为 614 kW,冬季主 机吸热量约为 377 kW。由于系统夏季向土壤释放的 热量大于冬季从土壤吸收的热量,而衢州地区全年空 调用于供冷的天数(5 个月)要比冬季供暖的天数(3 个 月)多,所以全年累计排热量要大于吸热量。如果按照 实际的排热量排入地下,会使热量堆积,致使地下土 壤平均温度上升,尤其是在管群集中的中心区域,在 排热阶段,地下土壤温度如果浙江省衢州市,是一个高档的休闲会
所。会所共分 3 层,地下 1 层,地上 2 层,另外设有 1 个 室内游泳池。总建筑面积 5 000 m2,空调面积 3 706 m2。 会所空调设计冷负荷为 502 kW,热负荷为 351 kW, 游泳池日经常负荷为 144 kW。 3.2 设计参数 3.2.1 室外空气气象参数
表 1 室内设计参数
Tab.1 Indoor calculation parameters
房间名称
会所 健身
夏季
温度 /℃ 相对湿度 /%
24~26
65~50
26~28
65~55
冬季
温度 /℃ 相对湿度 /%
20~22
≥40
18~20
≥40
3.3 系统设计 土壤源热泵中央空调系统由地埋管系统、机房系
地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热 器,收集了 47%的太阳辐射能量,而且是一个巨大的动 态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量 接受和发散的相对均衡。这使得土壤源热泵利用储存 于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,
25
土壤源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。 2.2 高效节能
统、冷却塔系统和室内末端系统四部分组成。 3.3.1 地埋管系统
夏季与冬季地下换热器的换热量可分别根据以 下计算式确定:
Q 夏 =Q 冷(1+1/COP 制冷)
(1)
Q 冬 =Q 热(1-1/COP 制热)
(2)
式中:Q 冷为建筑冷负荷,kW;
Q 热为建筑热负荷,kW;
COP 制冷、COP 制热分别为热泵机组制冷、制热时
VRV 系统 设备费用 2.5 元 /W,分歧管铜管费用为 0.2 元 /W,安装费用为 0.25 元 /W,总费 用为 2.5+0.2+0.25=2.95 元 /W
土壤源热泵
En erg y- s avin g o f Gro u n d - s o u rce Heat Pu m p XIONG Rui 1, WANG Xin-hang 2
(1.China University of Mining and Technology, Xuzhou 221008, Jiangsu, China; 2.Jmet Corp., Jiangsu Sainty International Group, Zhenjiang 212000, Jiangsu, China) Ab s tra ct: The concept and characteristics of ground-source heat pump system are simply stated. The expense of the system is analyzed. Comparing with air-cooled heat pump system and VRV system in the actual project, it shows that the system is effective to cooling or heating with great promotional value. In addition, the outdoor auxiliary cooling tower eliminates the imbalance between emission load of heat to ground and absorption capacity of heat from ground, which effectively solve the impact from the heat accumulation phenomenon. Ke y w o rd s : ground-source heat pump; energy-saving; cost analysis; cooling tower
大气压力:冬季 P=1 017.5 hPa;夏季 P=996.6 hPa; 空调室外计算干球温度:冬季 t=-0.9 ℃;夏季 t= 35.9 ℃; 夏季室外计算湿球温度:t=27.8 ℃;夏季空调室 外计算日平均温度 31.4 ℃; 冬季室外计算相对湿度:86%。 3.2.2 室内计算参数(见表 1)
26
表 2 土壤源热泵系统设备用电参数 Tab.2 Electrical parameters of devices
设备名称 土壤源热泵机组 空调源侧循环泵 空调负荷侧循环泵 冷却塔侧循环泵 室内风机盘管
数量 2台 2 台(1 用 1 备) 2 台(1 用 1 备) 2 台(1 用 1 备) 110 台
土壤源热泵的节能应用
熊 瑞 1, 王信航 2 (1.中国矿业大学,江苏 徐州 221008;2.江苏舜天国际集团五矿电器设备有限公司,江苏 镇江 212000)
摘要: 概述了土壤源热泵系统的概念和特点。结合工程实际,对土壤源热泵中央空调系统的初投资及运行费用进行了分析,并与风冷
热泵和 VRV 中央空调系统进行了比较,说明采用该系统进行供冷、供暖能够产生良好的节能效益,具有广泛的推广价值。另外
0 引言
2009 年末召开的哥本哈根全球气候变化大会将 “节能减排”、“低碳经济”推向了一个新的高潮,节约 能源与保护环境已成为当今世界最重要的两个课题。
随着经济的发展,中国正面临着越来越大的能源压 力。中国经济在保持较高速度增长的同时,必须考虑 环保和可持续发展问题。在整个国家的能耗中建筑能 耗占到 40%左右,而空调系统能耗占建筑能耗的 30%~ 50%,在这种背景下,空调系统节能与否至关重要。土 壤源热泵系统由于其环保性和节能性,得到了越来越 多的应用。
来承担多余的热负荷。
口连接处均采用软接头连接。考虑空调水系统平衡,
若按照夏季冷负荷设计地埋管换热器,则排热量 为 614 kW,钻孔数量为:614÷(60×80)=154 个。将排热 量与取热量定为 1:1,则冷却塔所承担的热量为:
水平管采用同程形式,管路为双管制,冬夏共用,管材 为无缝钢管,冷凝水管材采用 PVC 管。为防止冷凝水 产生,分别采用 30 mm 厚和 10 mm 厚橡塑海绵材料
2011 年第 4 期(总第 39 卷 第 242 期) No.4 in 2011 (Total No.242,Vol.39) doi:10.3969/j.issn.1673-7237.2011.04.006
建筑节能
■ 暖通与空调 HEATING, VENTILATING & AIR CONDITIONING
为 1.5 kW。
系统、土壤源热泵做一个综合的费用分析说明,当地
3.3.4 室内末端系统
电价按 0.85 元 /kW·h(见表 3~6)。
表 3 设备费用分析
Tab.3 Equipment cost analysis
种类 设备费用 / 元
风冷热泵
风冷热泵为 1.3 元 /W,风机盘管为 0.3 元 /W,水管阀门费用为 0.2 元 /W, 安装费用为 0.2 元 /W,总费用为 1.3+ 0.3+0.2+0.2=1.9 元 /W
如图 2 所示。
循环水泵 2用1备
接室内供水管
接室内 回水管
闭式膨胀水箱 PE 埋管
图 2 土壤源热泵地埋管系统图
Fig.2 Pipe buried in the ground
3.3.2 机房系统 根据会所冷、热负荷需求,另考虑附近建筑物将
来改造用冷(热)负荷,本工程冷(热)源采用 2 台土壤源 热泵机组,会所用 1 台热泵机组 SGHP430L (制冷量 520 kW,制热量 425 kW),游泳池用 1 台热泵机组 SGHP200L (制冷量 218 kW,制热量 190 kW)。土壤源 热泵机组需要设置专用的机房,为充分利用土地空 间,将机房设置在地下室,其内设有热泵机组房、空调 水循环泵房、值班控制室及配电室(设备用电参数见表 2)。 3.3.3 冷却塔系统
对该系统中出现的排热量与取热量不均衡的问题,也提出了切实可行的方案,即在室外增设冷却塔进行辅助散热,从而有效地
解决了热堆积现象对地源热泵系统传热的影响。
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