地源热泵技术在建筑节能中的应用

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桩基埋管地源热泵系统在某大型公共建筑中的应用

桩基埋管地源热泵系统在某大型公共建筑中的应用

桩基埋管地源热泵系统在某大型公共建筑中的应用地源热泵技术利用浅层地热能进行供热或制冷,具有节能、清洁、可再生等优点,近年来受到广泛的推广,是一种比较成熟的可再生能源应用技术。

但在其实际应用中,也存在一定问题,比如需要足够大的土地面积用于敷设地埋管,以及较高的钻孔费用,在一定程度上制约了其应用。

地埋管地源热泵系统根据埋管位置的不同可分为钻孔埋管和桩基埋管两种形式。

其中,桩基埋管是将地埋管换热器的PE管安装在建筑物混凝土桩基中,使其与建筑结构相结合。

与传统钻孔埋管换热器相比,桩基埋管利用了建筑物基础中混凝土较好的热传导性能和建筑物基础与地下岩土体更大的换热面积,提高了地下换热器的换热性能,节省了大量的钻孔费用和地下空间资源。

本文以南京某甲类公共建筑项目为例,通过介绍其空调系统的设计内容,探讨桩基埋管地源热泵系统在大型公共建筑中的应用形式。

1、项目概况该项目是由两栋办公塔楼及一座商业裙房组成的高层综合体,总建筑面积为376141.83m2 ,集商业、办公、餐饮、影院、超市为一体的综合商业区块。

商业裙房建筑面积为122500m2 ,主要为商业、餐饮、溜冰场、影院等。

2、空调负荷及其特点3、冷热源方案本工程积极响应新能源政策,根据工程及地块特征,结合后期运营管理,采用地源热泵承担裙楼商业部分的空调冷热负荷。

根据空调负荷计算结果,冷热源配置如下:(1)螺杆式水源热泵机组(制冷量:1515kW,制热量:1748kW)×2台;(2)普通离心式冷水机组(1000RT,制冷量:3516kW)×3台;(3)磁悬浮机组离心式冷水机组(1000RT,制冷量:3516kW)×1台;(4)风冷热泵(制冷量:1114kW,制热量:1045kW)×5台;(5)额定流量1000t/h的开式横流冷却塔×4台,与冷水机组对应排热;(6)额定流量300t/h流量的闭式逆流冷却塔×1台,与地源热泵机组对应辅助排热。

建筑施工中的新型节能技术应用有哪些

建筑施工中的新型节能技术应用有哪些

建筑施工中的新型节能技术应用有哪些在当今社会,能源短缺和环境保护成为了全球性的重要议题。

建筑行业作为能源消耗的大户,积极采用新型节能技术不仅有助于降低能耗、减少对环境的影响,还能提高建筑的舒适度和可持续性。

以下将详细介绍建筑施工中常见的新型节能技术及其应用。

一、太阳能技术太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的清洁能源,在建筑施工中的应用越来越广泛。

太阳能热水器是较为常见的应用之一,通过吸收太阳能将水加热,为建筑提供生活热水,减少了对传统能源的依赖。

太阳能光伏发电技术更是具有巨大的潜力。

在建筑屋顶或外墙安装太阳能光伏板,将太阳能转化为电能,不仅可以满足建筑自身的用电需求,多余的电能还可以并入电网。

这种技术不仅能为建筑提供清洁电力,还能降低建筑的运营成本。

此外,太阳能采光技术也逐渐受到关注。

通过合理设计建筑的采光系统,利用反射镜或导光管将阳光引入室内,减少人工照明的使用,从而达到节能的目的。

二、地源热泵技术地源热泵是一种利用地下浅层地热资源的高效节能空调系统。

它通过地下埋管与土壤进行热量交换,在冬季将地下的热能提取出来用于供暖,夏季则将室内的热量排放到地下,实现制冷。

与传统的空调系统相比,地源热泵具有高效节能、运行稳定、环保无污染等优点。

其能效比传统空调系统高出 30%至 50%,大大降低了建筑的能耗。

同时,由于地源热泵系统不直接排放温室气体,对环境的影响较小。

在建筑施工中,地源热泵系统的安装需要进行专业的地质勘察和设计,确保系统的稳定运行和节能效果。

三、保温隔热技术良好的保温隔热性能是建筑节能的关键。

新型保温隔热材料的不断涌现,为建筑节能提供了更多的选择。

例如,真空绝热板具有极低的导热系数,能够有效减少热量的传递。

气凝胶保温材料不仅保温性能优异,还具有防火、防水等优点。

在建筑施工中,除了选择优质的保温隔热材料外,还需要注重施工工艺。

确保保温层的连续性和密封性,避免出现热桥现象,从而提高建筑的保温隔热效果。

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。

建筑物能效提升的关键技术

建筑物能效提升的关键技术

建筑物能效提升的关键技术建筑物能效提升是当前建筑行业的重要课题,旨在通过科学技术手段,提高建筑物的能源利用效率,减少能源消耗,降低对环境的影响,实现可持续发展。

在建筑物能效提升的过程中,有许多关键技术起着至关重要的作用。

本文将重点介绍建筑物能效提升的关键技术,帮助读者更好地了解和应用这些技术。

一、建筑节能设计技术建筑节能设计技术是建筑物能效提升的基础。

通过科学的建筑设计,合理利用自然资源,减少能源消耗,提高建筑物的能效。

在建筑节能设计技术中,有许多关键技术需要重点关注,如建筑外墙保温技术、采光设计技术、通风换气系统设计技术等。

这些技术的应用可以有效提高建筑物的能效,降低能源消耗。

1. 建筑外墙保温技术建筑外墙保温技术是建筑节能设计中的重要环节。

通过在建筑外墙进行保温处理,可以有效减少建筑物的能量损失,提高建筑物的保温性能。

常见的建筑外墙保温材料有聚苯板、岩棉、玻璃棉等,这些材料具有良好的保温性能,可以有效降低建筑物的能耗。

2. 采光设计技术采光设计技术是建筑节能设计中不可忽视的一环。

合理的采光设计可以有效利用自然光资源,减少对人工照明的依赖,降低建筑物的能耗。

在建筑设计中,应根据建筑的朝向、周围环境等因素,合理设计采光系统,提高建筑物的采光效果,降低能源消耗。

3. 通风换气系统设计技术通风换气系统设计技术是建筑节能设计中的重要组成部分。

通过合理设计通风换气系统,可以有效改善室内空气质量,减少能源消耗。

在建筑物能效提升过程中,应注重通风换气系统的设计,提高系统的效率,降低能源消耗。

二、智能建筑技术智能建筑技术是建筑物能效提升的重要手段。

通过引入智能化系统,实现建筑物的自动化控制和管理,提高建筑物的能效。

在智能建筑技术中,有许多关键技术需要重点关注,如智能照明系统、智能空调系统、智能能源管理系统等。

这些技术的应用可以有效提高建筑物的能效,降低能源消耗。

1. 智能照明系统智能照明系统是智能建筑技术中的重要组成部分。

地源热泵系统在建筑中的应用

地源热泵系统在建筑中的应用

地源热泵系统在建筑中的应用地源热泵(Ground Source Heat Pump,简称GSHP)系统是一种利用地下热能进行建筑供暖、制冷和热水供应的高效节能的热泵系统。

它通过地下的稳定温度提供热量,并通过制冷循环来提供制冷效果。

地源热泵系统在建筑中的应用已经得到广泛认可,下面将从节能、环保和经济效益三个方面探讨其应用价值。

一、节能效益地源热泵系统是一种高效节能的供暖制冷系统。

其主要优势体现在以下几个方面:首先,地源热泵系统利用地下的稳定温度进行换热,而地下温度相对较为稳定,可以保证系统始终处于一个较高温度差的工作状态。

相比较而言,空气源热泵系统则会受到季节变化和气候波动的影响,效能不稳定。

其次,地源热泵系统采用地下水源或地源热井进行换热,充分利用地下温度,减少了对外界环境温度的依赖,从而提高了系统的效能。

与传统的电能或燃气供暖相比,地源热泵系统在能源利用上更加高效。

再次,地源热泵系统通过制冷循环的方式,在夏季可以实现制冷的效果。

相比较传统的空调系统,地源热泵系统可以大大降低制冷能耗,提高系统的整体效能。

综上所述,地源热泵系统在供暖和制冷方面的节能效益是显著的,可以有效减少能源消耗,降低能源浪费。

二、环保效益地源热泵系统作为一种清洁能源利用方式,具有良好的环保效益。

主要表现在以下几个方面:首先,地源热泵系统减少了对化石能源的使用,降低了二氧化碳等温室气体的排放。

这有利于减少对全球气候变化的负面影响,更好地保护环境。

其次,地源热泵系统本身不会产生废气、废水等污染物,避免了传统燃烧方式产生的大量排放物质对环境的污染。

再次,地源热泵系统的换热过程中,可以回收利用废热,提高能源的利用效率,减少能源的浪费。

这种能源回收利用的方式更符合可持续发展的理念,对环境起到了积极的保护作用。

综上所述,地源热泵系统不仅在能源利用方面有明显的节能效益,同时也对环境保护起到了积极的作用。

三、经济效益地源热泵系统在经济效益方面的表现主要体现在以下几个方面:首先,地源热泵系统在使用过程中可以大幅度降低能源费用。

地源热泵在建筑节能领域的应用

地源热泵在建筑节能领域的应用
析 , 进 一步阐明地源热泵 系统在建筑节能 中具有重要 意义。 关键词: 地源热泵 ; 建筑节能 ; 可持续发展 中图分类号: T 3 U8 l 文献标志码: A 文章编 号: 17 .2 72 0 )90 5 —3 6 37 3 (0 80 .0 60
Ap l a i fGr n s r e He tP p i ton o ou d- ou c a um p i he F e d o i n e g f c e c c t i l fBu l g En r y E n di i in y
放 4亿 多 t建 设节 能建 筑 的总面 积 累计要 超过 2 . ; 16 4 亿 m 其 中 , 建 建筑 达 到 1 . , 新 59 2亿 m , 既有 建 筑 改
造 达到 55 . 4亿 m 年城 乡新 建 建筑 竣工 面积 约为 。每 1 ~2 5亿 0亿 m 据 调 查 , 般 公共 建筑 的单 位 能 耗 , 一 为 2  ̄6 W ・ , 城 镇住 宅 的 2倍 ; 0 0k h电 是 大型 公共 建 筑 的单位 能 耗为 7  ̄30 W ・,是城镇 住宅 的 l~ 0 0 h k 0 2 0倍 。新建 建筑严 格执 行建筑 节 能设计标 准 , 步推 逐
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地源热泵在建筑节能领域 的应用
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建筑节能施工中的地源热泵应用案例

建筑节能施工中的地源热泵应用案例地源热泵是一种利用地质热能进行建筑节能的先进技术。

它通过地下水或地表土壤中的热能,将低温热能提升到适宜供暖或供冷的温度,实现建筑物的能源高效利用。

本文将介绍几个地源热泵在建筑节能施工中的应用案例。

案例一:住宅小区的地源热泵供暖系统某住宅小区为了实现环保节能目标,在建设初期就采用了地源热泵供暖系统。

该系统通过埋设在地下的塑料管道,将地下水中的热量吸收到地源热泵中,再利用热泵技术提高温度,供给小区内的每栋建筑物供暖。

该系统具有稳定可靠、无污染的特点,能够满足小区居民冬季供暖的需求,并且实现了较高的节能效果。

案例二:商业办公楼的地源热泵空调系统一座商业办公楼在进行环保节能改造时,采用了地源热泵空调系统。

该系统通过地下埋设的管道,将地下土壤中的热能吸收到地源热泵中,通过冷却和压缩等技术,将热能转移到建筑物内部,实现空调供冷。

相比传统的空调系统,地源热泵空调系统能够减少对环境的热污染,提高能源利用效率,降低运行成本。

案例三:学校教学楼的地源热泵供暖与供冷系统某所学校的教学楼在进行新建时,考虑到能源利用问题,决定采用地源热泵供暖与供冷系统。

该系统通过地下埋设的地源热泵井,利用地下水中的热能进行供暖与供冷。

系统运行过程中,地下水中的热能被吸收到地源热泵中,经过增压和处理后,分别用于供暖和供冷。

这种系统不仅能够满足学校教学楼内部的温度需求,还能够为学校节省大量能源。

综上所述,地源热泵在建筑节能施工中的应用案例是多样化的。

通过采用地源热泵技术,建筑物可以更高效地利用地下热能,实现供暖与供冷的需求,并达到节能减排的目标。

在未来的建筑节能工程中,地源热泵技术将发挥越来越重要的作用,为社会可持续发展做出更大的贡献。

地热能在建筑节能中的可行性分析与实践案例研究

地热能在建筑节能中的可行性分析与实践案例研究地球上存在着丰富的地热能资源,利用地热能作为建筑节能的手段已成为一种可行的选择。

本文将探讨地热能在建筑节能中的可行性,并以实际案例研究的形式进行分析和展示。

一、地热能的可行性分析1. 地热能的特点地热能是一种可再生能源,具有稳定性强、不受气候变化影响等特点。

地热能可以用于供暖、供热水、制冷和发电等多种应用领域,因此在建筑节能方面有着广泛的应用前景。

2. 地热能的优势(1)节能效果显著:地热能利用地壳中的地热资源,相对于传统的能源,利用效率更高,能够有效节约能源消耗。

(2)减少环境污染:地热能的利用过程中不产生二氧化碳等温室气体和污染物,对环境友好。

(3)经济可行性:虽然地热能利用系统的初投资较高,但长期运行和维护成本较低,可以在一定程度上降低建筑的运行费用,同时还能够享受政府的相关补贴政策。

二、地热能在建筑节能中的实践案例研究1. 案例一:地源热泵在居民楼的应用某小区居民楼引入地源热泵系统,利用地下温度较为稳定的特点,通过加热泵将地热能转化为供暖用的热水,并通过地埋式管道将热水输送到各个房间。

该系统的效果显著,不仅满足了居民的供暖需求,还降低了能源消耗。

2. 案例二:地热能在商业建筑中的应用某大型商业综合体在建设过程中充分考虑了地热能的利用。

利用地下水的稳定温度,采用地下水循环供冷系统,并结合地源热泵系统实现全年供暖和制冷。

通过地热能的应用,商业建筑的节能效果显著,同时也提高了整体舒适度,增强了其竞争力。

三、地热能在建筑节能中的可行性问题及解决方案1. 技术方面的问题地热能在建筑节能中的应用虽然有很多优势,但也存在一些技术上的问题,如地下管道的敷设、热泵系统的运行稳定性等。

解决这些问题需要技术人员的不断研发和创新,以提高地热能的利用效率和可靠性。

2. 经济方面的问题地热能系统的初投资较高,对于一些小型建筑来说可能无法承担。

此外,地热能设备的运行和维护成本也需要一定的经济支持。

地源热泵空调系统在图书馆建筑中的节能运用

地源热泵空调系统在图书馆建筑中的节能运用关键词:地源热泵;图书馆;节能我国当前的大多数中央空调主要采用煤和油等化石能源进行供应,环保性较差,不利于环境保护,无法促进能源的可持续发展。

而地源热泵空调系统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,具有稳定性强、寿命长和舒适度高等特点。

湖北省图书馆新馆作为湖北省“十一五”期间文化建设的重点工程,中央空调冷热源系统采用地源热泵与冰蓄冷系统相结合的方式,空气处理系统采用大温差低温送风系统,空调水系统采用大温差变流量系统,计算机房、特藏书库等采用独立恒温恒湿机组,该系统和常规的空调系统相比大约节能30%。

一、地源热泵空调前期准备之桩埋管系统桩埋管是地源热泵一种新的埋管方式,桩埋管换热器将地源热泵系统地埋管换热器的PE管安装在建筑物混凝土桩基中,使其与建筑结构相结合,代替传统的地埋管换热器,桩埋管地热换热器中的灌注桩相当于竖直埋管换热系统中的钻孔回填材料。

由于桩埋管的回填材料完全是混凝土,混凝土的导热性能相比于其他材料较好,并且埋管与桩、桩与土壤接触紧密,减少了熱阻,强化了循环介质与土壤之间传热,使得它的换热效果比起其他回填材料要好。

而且桩与桩之间距离较大,换热管的相互影响较小,地下换热器的换热工况更为稳定。

湖北省图书馆新馆地埋管系统以双U型垂直管为主,辅以工程桩埋管形式。

地下侧埋管钻孔间距为5m×5m,孔径Φ150,有效利用深度为90m,共钻孔996个;工程桩内埋管208根(104对),有效深度为19m,夏季排热量为6123kW,冬季吸热量为3680kW。

地埋管采用二级集水器单井的分块连接方式,能最大限度地减少地埋管的接头数量和热熔连接操作次数,提高地埋管地下换热系统的可靠性。

为保持地下埋管换热器冬夏热平衡,本系统同时配置2台闭式冷却塔,单台散热量为2050kW。

地源热泵—建筑节能新技术


建 筑 节 能 ” 栏 目协 办 单 位
大 大 降 低 一 次 能 源 的 消 耗 。这 一 结论 的理 论 基 础 涉 及 热 力学 第ห้องสมุดไป่ตู้二 定 律 。通 常 我 们 通 过 直 接 燃 烧 矿
物 燃料
( 、 石 油 、 天 然 气 )产 煤
生 热 量 ,并 通过 若 干 个 传 热环 节 最 终 为 建 筑 供 热 。在 锅 炉 和 供 热
维普资讯
【 筑 节 能 建
・新 能 源 】
辐 射 采 暖 )也 可 以 把 电 能 转 变 为 热 能 , 为 什 么 还 要 用 热 泵
率 一 倍 以上 ,相 应地 单 位 供 热 量 造 成 的 co,排 放 可 由 220kg/GJ 降 低 为 1 0kg/GJ。 0 国 际 能 源 机 构 以 及 美 国 、 荷 兰 和 瑞 士 的 研 究 报 告 都 得 出结 论 : 热 泵 是 减 少 C O ,排 放 量 的 最 经 济 有 效 的 技 术 。 现 在 全 世 界 约 有 1. 3亿 台 热 泵 在 运 行 , 总 供 热 量 约 为 每 年 4. × l0 7 G J, 每 年 减 少 Co,排 放 量 约 为 1 3亿 . 吨 。 如 果 在 建 筑 供 热 中 热 泵 所
环 电 站 ) 采 用 燃 料 发 电 再 用 热 。 泵 供 热 的 方 式 , 在 现 有 先 进 技 术 条 件 下 一 次 能源 利用 率 也 可 以达 到 200% 以 上 ; 如 果 一 次 能 源 是 水 力 或 风 能 等 可 再 生 的 机 械 能 , 则 热 泵 供 热 的 一 次能 源 利 用 率 现 在 就 可 以 达 到 40 0% 以 上 。 用 电 热 设 备 ( 如 电 暖 气 、电 锅 炉 ,电 例
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$ 筒体滑模漏斗后支的质量安全措施
$! % $# % $% % $& % $’ % 建立与工序作业相对应的质量检验系统 # 严格执 建立全面的质量监督系统 # 及时处理质量问题 " 关键工序配质量检查人员检查 " 滑升总调度 ! 技术总值班应巡回检查 # 及时处理 执行 ’ 液压滑动模板施工安全技术规程 (()( *’ ) 行国家及行业有关标准 #保证工序质量符合规范要求 "
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地源热泵技术在建筑节能中的应用
庄迎春 王 哲
关键词 & 热泵 *建筑 * 节能 中图分类号 &7$ !!!8&, 文献标识码 &9 文章编号 &!---:&0#*$#--&%!#:-+-+:-#
&’’()*&+),- ,. /0,+1023&( ’43’ +0*1-,(,/5 +, &2*1)+0*+42&( 0-02/5 6&7)-/ !"#$%& ’()*+,-) .$%& !,/ 89: ;<=>?; <=>? @AB@* >CD<E?=D?AC= * =F=CGH I>JEFG
,12+1 " # 地源热泵技术的原理及特点
地源热泵是一种利用地下浅层的热资源 $也称地
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! 筒体滑模漏斗后支的施工要点 !"# 洞的留置
留洞的大小 ! 位置根据结构及施 工验算和环梁的尺寸 ! 箍筋间距等确 定 " 洞口应尽量避开支承杆位置 # 原则 上以留窄洞为宜 # 可采用木盒 ! 砂袋或 泡沫塑料等措施 " 与漏斗的连接 #另外 # 还应注意施工缝处的混凝土密实 "
% 结语
本方案经实践证明 # 采用不同的措施有针对性地解决 大直径混凝土筒仓滑模施工中漏斗后浇的技术 # 从地面开 始连续滑升筒体 #漏斗在环梁处留洞后支 # 这些施工方法可 大量节约模板和脚手架 #节省劳动力 # 降低施工费用 " 另外 # 还可加快施工速度 # 缩短工期 # 提高工程质量 # 保证结构的 整体性 # 有利于安全施工 # 经济效益显著 " 参考文献
施工中存在的问题 #协调施工作业 "
!+,+!’ 建筑机械使用安全技术规程 ($()( %%) #--!%!’ 施工
现场临时用电安全技术规范 ($()( &*) !+,,% 及 ’ 建筑施工 高处作业安全技术规范 ($()( ,-) !++!% 的有关规定 " 应定 期检查 # 对存在的安全隐患限时处理 "
庄 迎春 #!+0, 年 & 月 生 # 四 川 广 安 人 # 浙 江 大 学 建 筑 工 程 学 院 # 博 士 研 究生 #%!--#0 # 浙江杭州 收稿日期 &#--&:-0:#0
我国的能源结构主要依靠矿物燃料 #特别是煤炭 " 矿物燃料燃烧产生的大量污染物 # 包括大量 /3#!435等 有害气体以及 63#等温室效应气体 # 所以需要寻找一 种可持续发展的建筑节能新技术 # 地源热泵技术就是 其中之一 " 这种系统技术在欧美日等国家和地区已很 普及 #据有关资料显示 #瑞典斯德哥尔摩该项技术的采 用已占全部工程 ’-1 # 美 ! 日约占 +1 # 比利时 ! 荷 兰 占
该技术具有以下特点 ’ $# % 资源可再生利用 !地源热泵技术利用地球表 面浅层地热资源 $ 地能 % 作为冷热源进行能量转换 ! 而 地表浅层是一个巨大的太阳能集热器 ! 蕴藏着无限的 可再生能源供热泵利用 ( )’ % 投资少 ! 运行费用低 !与传统空调系统相比 ! 其一次性投资可节省#"()’"( ! 每年运行费用可节约 该项目从1**# 年元旦正式投入使用以来 ! 使用效 果良好 ! 系统运行正常 ! 系统本身基本无需维护 $ 由于 本系统具有试验性质 ! 所以需读取试验数据 %& 从节能 来看 ! 效果良好 ! 其系统运行的 456 平均值为 !73 819& 从 占地面积少 !机房占地面积小 !节省空间 !可 绿色环保 ! 地源热泵系统利用地球表面浅层 环保角度来看 !该系统具有良好的环保效果 !对周围环 境不造成污染 !通过风机送达室内的空气清新 !人体感 觉舒适 & 现代建筑倡导环保 * 节能的设计理念 ! 突出环保 * 自动化程度高!机组内部及机组与系统均可实 节能的特点 !符合13世纪人们生活的需要 !以此为背景 的地源热泵技术必将得到推广和运用 & 地源热泵技术 与蓄冰空调技术等一样是建筑节能的关键技术 ! 它可 以减少温室效应气体 451和其他燃烧产生的污染物的 排放 !是一种可持续发展的建筑节能新技术 &
直埋式换热器进行热交换 * 采用水暖 . 风机联合作用 的室内系统的地源热泵系统 & 该项目是由日本政府无 偿资助的援华项目 ! 由日本地热工程株式会社具体实 施 !中方由长春市地热开发有限公司负责 & 本次试验示 范项目的目的在于通过试验 ! 对井内温度情况进行长 期监测 ! 对本地区地源热泵技术的开发利用以及推广 提供可靠的科学依据 ! 为进一步开发长春市等北方寒 冷地区的低温地热资源做试验研究工作/#0& 工程设计步骤如图1 所示 & 共设计#+口井 ! 深 #**
! ). ’--!- ) #--# 混凝土结构设计规范 # /.( !- ) !++0 粮食立筒库设计规范 % ()( *’ ) !+,+ 液压滑动模板施工安全技术规程
!"$ 施工缝处理
为加强漏斗与筒体的连接#漏斗环梁处的筒壁$双面%可适 当划毛#洞口混凝土浮渣应剔净#并注意浇筑前洞口的保湿"
!"% 混凝土漏斗施工
全 球 能 量 总 消 耗 中 有 &’1 都 是 建 筑 物 的 能 量 消 耗 # 供暖与空调所消耗的能量是建筑物能量消耗的主 要部分 # 占到 ,-1 左右 # 所以一般供热和空调的能耗可 占到社会总能耗的 #’12%-1 " 建筑是城市的骨架 # 城 市的环保 !节能与建筑节能是紧密相关的 # 只有良好的 建筑节能才能达到城市的环保要求 # 满足可持续发展 的需要 "
!"! 环梁及漏斗钢筋的处理
$! % 壁内壁外分别放置环梁主筋 $ 环形 %" 箍筋分两部 分分别处理 & 一部分为留柱内的环梁箍筋 # 采用内埋法处 理 # 即一根箍分成两段按二分之一原箍筋长 "# 倍搭接长度 下料煨成 $ 形埋入筒体混凝土内 # 滑过后起出煨成箍筋状 # 接头采用焊接或绑扎均可 $ 图% %" 另一部分为洞内箍筋 # 可 分成两半制作 # 从洞两边插入绑扎或焊接 # 形成完整的箍 筋" $# % 法处理 " 漏斗竖筋亦分两种情况分别处理 & 洞内部分可直 接插入按图施工 # 柱内竖筋可采用筒壁内埋铁件焊接的办
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高杉 ! 真司+池内 : 中国长春市 极寒冷地 , - 地 中热利用 . ! /0 1 2 技术 - 适用3普及调查+技术情报 /<9: 地热 :1**3 !!= $+ %’3++
! 工程实例
长春市地源热泵采暖 - 制冷试验示范集中 # 漏斗模板的地基 要坚实 # 支撑要牢固 # 以免施工受荷后沉降位移而影响筒体
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第 !" 卷
能 ! 包括地下水 "土壤或地表水等 #! 通过输入少量的高 位能源 $如电能 %!将低温位能向高温位能转移 !以实现 既可供热又可制冷的高效节能空调系统 & 地源热泵利 用地能一年四季温度稳定的特点 ! 冬季把地能作为热 泵供暖的热源 ! 即把高于环境温度的地能中的热能取 出来供给室内采暖 !夏季把地能作为空调的冷源 !即把 室内的热能取出来释放到低于环境温度的地源中 & 通 常地源热泵消耗# $% 的热量 ! 用户可以得到 &$% 左右 的热量或冷量 ! 从而达到节能的目的 !而且在系统运行 过程中 ! 不产生任何有害物质 ! 实现了环保的功效 & 地源热泵的工作原理如图# 所示 &
参考文献
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庄迎春 : 直 埋式地源 热泵系统 技术研究 与 应 用 /;9 ! 长 春 ’ 吉 林 大 学 !
&*(左右 (
$! % $& % 任何污染 ( $" % 现自动化控制! 可根据室外温度变化及室内温度要求控 制机组启停!达到最佳节能效果!同时节省了人力物力( $+ % $, % 可自主调节机组能够任意调机 ! 投资者可按 一机多用 ! 既可供暖 !又可制冷 ! 在制冷时产 需要调整供应时间及温度 ! 完全自主 ( 生的余热还可提供生活生产热水或为游泳池加热 ! 最 大限度地利用了能源 & 设在地下室内 ( 地热资源 !没有燃烧 * 没有排烟及废弃物 !清洁环保 !无
2 ! 直径 3"*)1** 22 不等 & 施工场地地处伊通河畔 ! 受
河流沉积作用影响 ! 上部 #)! 2 为杂填土 * 粉质粘土 * 卵 砾石以及含砂第四纪地层 ! 下部为基岩 ! 包括泥页岩 * 砂岩和石灰岩 !硬度等级较高 & 由于地质环境影响 ! 砂 层深度变化较大 ! 通过随钻返回的岩心得知其总体不 超过#* 2 的深度 &
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