地源热泵分析及造价
地源热泵分析及造价

地源热泵工程造价分析众所周知,地源热泵是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统,是一种利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型中央空调系统。
抽取地下水的水源热泵,由于技术限制,全部回灌不易做到,监督实施也比较困难,而且容易造成地下水污染。
在国外目前大面积推广使用的是埋管式地源热泵技术,是充分利用浅层地热的最正确技术途径。
在我国,建设部和一些省市的建筑节能政策中明确提出要推广使用埋管式地源热泵。
水源热泵系统的存在的困感:1、回灌困难,许多水源热泵工程难以回灌,只能将大量地下水排向市政排水管道。
一般来说回灌井与抽水井回灌比超过3,都不适合水源热泵工程。
2、容易污染地下水资源机组内工质一旦泄漏,将对地下水造成难以挽救化学污染;其次,不能严格做到同层回灌,造成不同地下层地下水的混合,使得优质地下水层的水质受到污染。
3、取水井长时间取水后,易出现水量不足。
主要原因是取水井被细沙堵塞,运行期间每隔一段时间就需要洗井,而且洗井费用较高,长期来看,系统运行费用较高。
另外一个原因就是地下水位的下降,很多地区的地下水位每年都在下降。
4、抽水井、回水井之间互相影响。
很多项目根本不具备采用水源热泵,项目硬上,水井之间距离过近,造成抽水温度接近于回水温度,热源温度越来越差,机组能效比降低。
5、水源热泵工程中,潜水泵扬程都较大,一般都在80米以上,甚至更高,系统耗电量大。
而且潜水泵一旦损坏,维修困难。
地源热泵系统一般情况下的造价不同土质地源井造价比照表〔成井深度80m〕土质钻井单价钻井De32双U型管双U型头单井造价单位井深换热量换热量成本单位元/m元元元/个元W/m元/W沙土3024001408130393835黄土4536001408130513835风化岩10080001408130953840说明:一般,沙土地质地源井造价在20~30元/m之间,黄土地质造价在30~45元/m之间,风化岩地质造价在80~100元/m之间,混合地质类型约为85元/m。
住宅项目使用地源热泵技术的成本分析

空调即空气调节器,是指用人工手段,对空间内环境空气的温度、湿度等参数进行调节的设备。
我们常用的传统家用空调壁挂式、立柜式、窗式、VRV等对使用者及环境产生诸多问题。
容易得“空调病”、占用墙壁或地面空间、耗能、年使用费相对高等。
技术世界的问题靠技术进步来解决。
于是,在上世纪初,出现了这种新型的空调系统--地源热泵空调系统。
1、地源热泵空调系统简介地源热泵技术,是利用地下恒温层中土壤一年四季温度稳定、具有巨大的蓄热蓄冷能力的特点,冬季把土壤中热量“取”出来,给室内采暖;夏季把室内的热量“取”出来,释放到地能中去,这样一个年度一个冷热循环,且不向外界排放任何废气、废水、废渣,实现节能、减排,是一种理想的“绿色空调”。
基本原理如下图所示:地源热泵系统的能量主要是自然能源,它耗电量少、维护费用低,地下部分寿命可达50年、地上30年,被认为是一种免维护空调。
与普通空调系统的主要差异在于以下5项:地源热泵系统由三个部分组成:室外地能换热系统、机房系统、室内末端系统。
如下图所示:在欧美发达国家,地源热泵空调系统已有近100年历史、早已相当普及。
o1912年,瑞士专家提出地源热泵的概念o1946年,美国在俄勒冈州的波兰特市建成第一个地源热泵系统o1980年代后期,地源热泵技术趋于成熟,美国成为生产和使用的头号大国。
我国对地源热泵空调系统的引入时间较晚,而且由于前期的一次性投资大、场地限制这两个原因造成其推广受阻,仅在南方及部分大城市应用略多。
我国在绿色建筑、节能城市建设等多个领域推广地源热泵这项新能源技术。
(本节主要内容来源于百度百科,特此说明)下面分享我所经历过的地源热泵项目案例,通过系统地成本分析,了解其成本构成及特点,并分析优化方法,让这种夏天送“凉”、冬天送“暖”的节能技术被更多了解、推广、使用。
2、项目概况本项目是民用住宅,位于上海市松江区,项目完工时间为2015年。
总用地面积26,951㎡,总建筑面积62,392㎡(其中地上42,049㎡,地下20,343㎡)。
地源热泵分析及造价

地源热泵工程造价分析众所周知,地源热泵是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统,是一种利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型中央空调系统。
抽取地下水的水源热泵,由于技术限制,全部回灌不易做到,监督实施也比较困难,而且容易造成地下水污染。
在国外目前大面积推广使用的是埋管式地源热泵技术,是充分利用浅层地热的最佳技术途径。
在我国,建设部和一些省市的建筑节能政策中明确提出要推广使用埋管式地源热泵。
水源热泵系统的存在的困感:1、回灌困难,许多水源热泵工程难以回灌,只能将大量地下水排向市政排水管道。
一般来说回灌井与抽水井回灌比超过3,都不适合水源热泵工程。
2、容易污染地下水资源机组内工质一旦泄漏,将对地下水造成难以挽救化学污染;其次,不能严格做到同层回灌,造成不同地下层地下水的混合,使得优质地下水层的水质受到污染。
3、取水井长时间取水后,易出现水量不足。
主要原因是取水井被细沙堵塞,运行期间每隔一段时间就需要洗井,而且洗井费用较高,长期来看,系统运行费用较高。
另外一个原因就是地下水位的下降,很多地区的地下水位每年都在下降。
4、抽水井、回水井之间互相影响。
很多项目根本不具备采用水源热泵,项目硬上,水井之间距离过近,造成抽水温度接近于回水温度,热源温度越来越差,机组能效比降低。
5、水源热泵工程中,潜水泵扬程都较大,一般都在80米以上,甚至更高,系统耗电量大。
而且潜水泵一旦损坏,维修困难。
地源热泵系统一般情况下的造价不同土质地源井造价对比表(成井深度80m)土质钻井单价钻井De32双U型管双U型头单井造价单位井深换热量换热量成本单位元/m元元元/个元W/m元/W沙土3024001408130393835 1.41黄土4536001408130513835 1.84风化岩10080001408130953840 2.98说明:一般,沙土地质地源井造价在20~30元/m之间,黄土地质造价在30~45元/m之间,风化岩地质造价在80~100元/m之间,混合地质类型约为85元/m。
地源热泵工程造价分析.

说明:热负荷指标按70W/m2,冷负荷指标按100W/m2;地源井冬季单位井深提热量 按35 W/m,夏季地源井单位井深散热量按70W/m计算。
劳特斯机电设备工程有限公司
土壤源热泵概念
土壤源系统是一种利用地下浅层土壤资源的 热能,既可供热又可制冷的高效节能系统。土壤 源热泵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,把室内的热量排出来,释 放到地下去。
劳特斯机电设备工程有限公司
土壤源热泵系统设计
系统冬季从地下提热量 =末端空调热负荷-冬季机组输入功率
系统夏季向地下排热量 =末端空调冷负荷+夏季机组输入功率 按冬季从地下提热量计算地源井米数为: 地源井米数=系统冬季从地下提热量/单位井深提热量 按夏季向地下排热量计算地源井米数为:
地源井米数=系统夏季向地下排热量/单位井深排热量
地源热泵工程造价
中美合资的能源科技股份有限公司旗下的核心企业 机电设备工程有限公司
机电设备工程有限公司
地源热泵概念介绍
水源热泵存在的问题 土壤源热泵的地埋管系统造价分析 地源热泵系统设计 地源热泵系统施工 地埋管系统主要施工设备及材料
目前地源热泵系统存在的几个常见问题
劳特斯机电设备工程有限公司
地源热泵系统简介
地源热泵技术是一项值得大面积推广的建筑供能技术。地源热泵 是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天 然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供 热的系统,是一种利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型中央空 调系统。
抽取地下水的水源热泵,由于技术限制,全部回灌不易做到,监 督实施也比较困难,而且容易造成地下水污染。 在国外目前大面积推广使用的是埋管式地源热泵技术,是充分利 用浅层地热的最佳技术途径。 目前埋管式地源热泵在欧美国家已得到普遍应用,已被充分证明 是成熟可行的技术,在我国,建设部和一些省市的建筑节能政策中明 确提出要推广使用埋管式地源热泵。
地源热泵每平方米能花多少钱?技术论坛

地源热泵每平方米能花多少钱?技术论坛无论是哪种产品,用户在选择时一定会关心它的价格,地源热泵也不例外,虽然当下它是最火的供暖产品,但在价格方面,用户依旧还是会对多种供暖方式进行多方面的价格对比,那么究竟地源热泵每平方米能花多少钱呢?地源热泵每平米造价:地源热泵系统的安装作为一个系统工程,其整体造价包括设计、设备、辅材、打井、安装、售后等费用,依据公司多年的地源热泵系统安装经验来看,地源热泵每平米的造价大约800元。
当然,具体的整体价格情况需要看用户选择的产品品牌和方案配置。
初期投资高于其它空调系统,主要由于受打井安装费用影响较大,据各地区地质情况不一样,地源热泵价格有一定的差异。
安装一套完整地源热泵系统(含打井)每平米造价在约为700——100元。
像300平米的别墅,安装比较好的进口品牌地源热泵,价格一般在20万左右。
地源热泵属于前期投资高,后期节能的设备,它集中央空调、地暖、热水为一体,使用起来非常方便。
关于地源热泵的价格,为什么没有一个定数呢?原因就在于它的安装是一个系统工程,包括设计、设备、辅材、打井、安装及售后等各方面的费用,并且还要看用户选择的具体方案配置,加上各个地区的地质不同,因此每个地方使用地源热泵的价格都存在着一定的差距。
那么我们290平方的家庭住宅为例,冬天供暖时间为4个月,夏季制冷时间为3个月,以每天使用16个小时为准,电费为0.5元每度,综合来看的话夏季的空调运行整个的费用也就在3500左右,每平方12块钱左右,而冬季空调运行费用在6000左右,平均到平方的费用为20元左右,从这些数据来看,地源热泵是十分经济划算的。
以300平方米的别墅为例,夏季制冷期为90天,冬季供暖期为120天,每天空调使用时间:16小时;电费:0.48元/度.日同时使用系数K2取值0.80。
夏季空调运行费用=6.30×16×0.80×0.48×90=3483.64元夏季每平方米的运行费用为:11.61元冬季空调运行费用=8.4×16×0.80×0.48×120=6193.15元冬季每平方米的运行费用为:20.64元全年空调运行费用=3483.64 6193.15=9676.79元全年每平方米的空调运行费用为:32.25元至于地源热泵系统报价部分,地源热泵系统产品及售后安装全套下来,土豪最爱的别墅豪装别墅,总价二十多万元,而且配套的地源热泵系统品牌相对国际范,而地源热泵系统应用普及度较高的当属两百平左右的大宅,系统产品本身外加安装及售后服务合计二十万元不到。
地源热泵应用投资分析

地源热泵应用投资分析地源热泵与普通空调的区别在于增加了地热换热器,因此地源热泵系统的初投资比普通空调要高。
投资增加额主要取决于采用何种地热换热器。
地热换热器的成本主要由管子本身的价格和埋管的施工费用组成。
地热换热器所采用的管子多为聚乙烯管,管材的价格大约在, 5-10元/m .。
埋管的施工费用主要与埋管方式有关。
由于水平方式的埋管浅,施工方便,因此施工费用较低,大约为5-15 元/m.。
竖直埋管一般在50-150m深,必须采用专用的钻孔设备,而且地层深处的地理状况各不相同,施工费用的差别较大,一般在30-120元/m.由此可以看出,竖直埋管的地热换热器投资大大高于水平埋管。
对大多数独立住宅来说,由于可供埋管的场地较大,采用水平埋管比较经济。
文献表明,水平埋管的地热换热器单位管长的传热量夏季为50w/m.,冬季为30w/m.。
只要可供埋管的场地面积为建筑物面积的) 1-2 倍,均可采用水平埋管换热器,采用水平埋管换热器的地源热泵系统比普通的空调系统单位面积增加的投资为10-40元/平米。
对竖直埋管换热器,单位面积增加的投资为35-130元/平米。
因此,只有当场地受限时,才使用竖直埋管系统。
以北方地区、建筑面积为150平米的建筑物为例。
设冬季的热负荷为80w/平米,夏季冷负荷为100w/平米,则建筑物夏季的总负荷为15kw,冬季的总负荷为12kw,由此计算出地热换热器的埋管长度为3 00m。
另外,假定全年供热的时间均为100d,冬季采用电辅助加热的时间为采暖时间的)1/2,每天运行时间为10h,电价为0.5元/kwh。
假定热泵机组夏季的性能系数均为4,冬季地源热泵的性能系数为3。
电辅助采暖的空气源热泵的初投资约为1.3万元,热泵全年的运行费用约为, 5500元;水平埋管的地源热泵的初资为1.6万元,热泵全年的运行费用约为3750(元,增加的投资在/年内即可收回;竖直埋管的地源热泵的初投资为2万元,热泵全年的运行费用约为3500元,增加的投资在4年内即可收回。
地源热泵系统运行费用分析

地源热泵系统运行费用分析[摘要]以长春帕拉斯大酒店土壤源热泵系统项目为依据,着重介绍了土壤源热系统运行节能分析。
【关键词】地源热泵;地埋管换热器;节能近年来,随着我国社会经济的发展及人民生活水平的不断提高,改善建筑热舒适条件已成为一个比较突出的要求。
空调作为目前改善建筑热舒适条件的工具,早已悄悄进入我们的生活,尤其是在公共场所,空调已经基本普及。
然而,随着空调设备的日益普及,建筑耗能量势必将迅猛增加,对大气环境的污染也将日趋严重。
如何在建筑热舒适条件得到改善的条件下把建筑耗能量减下来,减轻对大气环境的污染,成了暖通界人士首要其冲需要解决的问题。
现阶段,在保证使用功能不降低的情况下,全国各地在新建房屋的设计及施工中采取各种有效的节能技术和管理措施,把建筑的能耗较大幅度地降下来,在北方还对原有建筑物有计划地进行节能改造,达到节省能源、保护环境和提高人民生活质量的目的。
地源热泵作为一种有益环境、节约能源和经济可行的建筑物供暖及制冷新技术越来越受到关注。
它是利用地下相对稳定的土壤温度,通过媒介质来获取土壤内冷(热)能量的新型装置,可一年四季方便地调节建筑内的温度,即可制冷又可制热,而且运行费用低。
在我国冬冷夏热的北方,地源热泵系统受到越来越多的欢迎。
地源热泵节能是显而易见的,但是否就省钱呢?节能并不等于就省钱,因为还要考虑设备的投资费用、燃料价格及电力价格等,因此必须综合考虑各种影响因素,才能正确判断地源热泵是否既节能又省钱。
在这里采用投资回收年限法,对地源热泵项目进行经济性分析。
投资年限是工程增量成本与年节约运行费用的比值,它是评估能源利用是否合理的指标之一。
工程实例1、工程概况长春帕拉斯大酒店位于长春市经济开发区,建筑面积6500平米,共六层。
原建筑采暖采用自烧锅炉供热,没有制冷系统;该建筑在2010年进行了改造,为了达到室内温度舒适,冬季温暖,夏季凉爽,并且提供生活热水,因此采用了土壤源热泵系统。
地泵底基造价

地泵底基造价
因地而异,但是大概在X元左百右,如果采用地源热泵空调系统造价如下(以南京地区为例):钻三个X米深的换热孔需X万元(X平米/孔)度。
空调主机(Xkw、全热回收)X万元。
室内风机盘管、管材、保温及安装人工费X万元。
地源热泵是陆地浅层能源通过输入问少量的高品位能源(如电能)实现由低品位热能向高品位热能转移。
通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到X kWh以上的热量或冷量。
答"地源热泵"的概念,最早在X年由瑞士的专家提出,而这项技术的提出始于英、美两国。
北欧国家主要偏重于冬季采暖,而美国则注重冬夏联供。
由于内美国的气候容条件与中国很相似,因此研究美国的地源热泵应用情况,对我国地源热泵的发展有着借鉴意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地源热泵工程造价分析众所周知,地源热泵是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统,是一种利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型中央空调系统。
抽取地下水的水源热泵,由于技术限制,全部回灌不易做到,监督实施也比较困难,而且容易造成地下水污染。
在国外目前大面积推广使用的是埋管式地源热泵技术,是充分利用浅层地热的最佳技术途径。
在我国,建设部和一些省市的建筑节能政策中明确提出要推广使用埋管式地源热泵。
水源热泵系统的存在的困感:
1、回灌困难,许多水源热泵工程难以回灌,只能将大量地下水排向市政排水管道。
一般
来说回灌井与抽水井回灌比超过3,都不适合水源热泵工程。
2、容易污染地下水资源
机组内工质一旦泄漏,将对地下水造成难以挽救化学污染;其次,不能严格做到同层回灌,造成不同地下层地下水的混合,使得优质地下水层的水质受到污染。
3、取水井长时间取水后,易出现水量不足。
主要原因是取水井被细沙堵塞,运行期间每
隔一段时间就需要洗井,而且洗井费用较高,长期来看,系统运行费用较高。
另外一个原因就是地下水位的下降,很多地区的地下水位每年都在下降。
4、抽水井、回水井之间互相影响。
很多项目根本不具备采用水源热泵,项目硬上,水井之间距离过近,造成抽水温度接近于回水温度,热源温度越来越差,机组能效比降低。
5、水源热泵工程中,潜水泵扬程都较大,一般都在80米以上,甚至更高,系统耗电量
大。
而且潜水泵一旦损坏,维修困难。
地源热泵系统一般情况下的造价
不同土质地源井造价对比表(成井深度80m)
土质钻井单价钻井De32双U型管双U型头单井造价单位井深换热量换热量成本
单位
元/m元元元/个元W/m元/W
沙土30
24001408130393835 1.41
黄土45
36001408130513835 1.84
风化岩100
80001408130953840 2.98说明:一般,沙土地质地源井造价在20~30元/m之间,黄土地质造价在30~45元/m之间,风化岩地质造价在80~100元/m之间,混合地质类型约为85元/m。
(各地地质情况、环境不同,仅供参考)。
以10000m2办公楼为例估算地埋管系统造价(仅供参考)
土质类型单井
造价
所需地下提热
量
所需井数
地埋管井
总价
水平管及附件安装合价平米造价
单位
元个个元元元元元/平米
沙土
39385251877364062350351055601077001108
黄土
51385251879608062350351055601301401130
风化岩
1153852518721576062350351055602498201250
说明:热负荷指标按70W/m2,冷负荷指标按100W/m2;地源井冬季单位井深提热量按35 W/m,夏季地源井单位井深散热量按70W/m计算。
土壤源热泵系统与基础设计
土壤源系统是一种利用地下浅层土壤资源的热能,既可供热又可制冷的高效节能系统。
土壤源热泵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,把室内的热量排出来,释放到地下去。
土壤源热泵系统设计
系统冬季从地下提热量=末端空调热负荷-冬季机组输入功率
系统夏季向地下排热量=末端空调冷负荷+夏季机组输入功率
按冬季从地下提热量计算地源井米数为:地源井米数=系统冬季从地下提热量/单位井深提热量
按夏季向地下排热量计算地源井米数为:地源井米数=系统夏季向地下排热量/单位井深排热量
打井数目=地源井米数/地源孔深
某项目不同管材单位井深换热量比较
运行工况
单位井深换热量W/m
25单U25双U32单U32双U
制热工况246524958 343484553 439444149 536403844 632353440
制冷工况2848544960 2951585364 3055635769 3158676173
总结
影响单位井深换热量的首要因素是土壤温度,其次为土壤导热系数等,东北地区土壤温度约为12℃,夏季制冷时地埋管散热量大,比其他地区有优势,制热时地埋管提热量相对华北及南方地区略小些。
通过分析对比以上几个热物性测试,初步估算东北地区采用双U型管埋管形式时,冬季提热量按35W/m,夏季散热量可取70W/m。
具体准确数值需通过项目所在地的土壤热物性测试得到。
地埋管公称压力的确定
1、垂直埋管承受的最大压力=地埋管系统定压+水泵扬程的一半+地源井深度选用管材时,PE管的公称压力不能低于这个压力值。
2、水平主管路承受的最大压力=地埋管系统定压+水泵扬程;
一般来说,水平主管路公称压力不低于1.0MPa即可。
例:某项目地源井总计200口,分成10组,每组20口井,每组供回水主管路分别设置检查井。
地源井总计200口,分成10组,每组20口井,每组分别通过主管汇集到分集水器。
地源热泵系统设计要点
地埋管各竖井流量平衡(管路同程连接可以做到),单U型管流速0.6m/s,双U型管流速0.4m/s。
冬季系统运行时,地下管路尽量不加防冻液。
夏季运行期间,地埋管换热器出口温度宜低于33℃;
冬季运行期间,地埋管换热器进口温度宜高于4℃。
地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡。
竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0.11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3~6m。
水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。
每对供、回水环路集管连接的地埋管环路数宜相等。
供、回水环路集管的间距不应小于0.6m。
地埋管系统施工要点
1.如果水平地埋管管沟杂物较多,铺设前,沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细砂。
2.竖直地埋管换热器U形管安装完毕后,应立即灌浆回填封孔。
回填材料导热系数不能低于钻孔周围土壤的导热系数。
3.当钻孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞穴等导致成孔困难时,应设护壁套管。
下管过程中,U形管内宜充满水,并宜采取措施使U形管两支管处于分开状态。
4.地埋管施工过程的水压检验;
5.检验压力大小的确定
当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
水压试验的步骤(4次水压试验)
1)竖直地埋管换热器插入钻孔前,应做第一次水压试验。
在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象;将其密封后,在有压状态下插入钻孔,完成灌浆之后保压l h。
2)竖直环路集管装配完成后,回填前应进行第二次水压试验。
在试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。
3)环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。
在试验压力下,稳压至少2h,且无泄漏现象。
4)地埋管安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。
在试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。
地埋管系统主要设备材料
地埋管系统常见问题
1、单位井深换热量估算较大,导致机组低能效比运行,系统不节能。
2、地埋管系统冬季提热量与夏季散热量不平衡。
冷热不平衡导致夏季运行时地埋管出水温度(℃)年变化表
地区释、吸热量比例12345
北京 2.3633.134.2535.2135.8636.4
上海536.1738.3139.8941.1842.15
沈阳 1.2827.9928.1128.1928.1928.18
齐齐哈
0.6727.8826.5725.6625.0124.52
尔
冷热不平衡导致冬季运行时地埋管出水温度(℃)年变化表
地区释、吸热量比例12345
北京 2.36 5.51 6.777.638.248.72
上海5 5.697.819.3310.4711.28
沈阳 1.28 6.05 6.1 6.17 6.19 6.24
齐齐哈尔0.67 3.87 2.31 1.460.860.38
3、无论打井是100米还是50米都一味的采用各竖井同程并联,导致地埋管中流速不满
足充分换热的要求,地埋管换热较差。
4、无论打井多深都一味的采用各竖井同程并联,导致地埋管中流速不满足充分换热的要
求,地埋管换热较差。
5、地源热泵系统运行控制方面,有些系统在机组停机,而空调泵不停机时,地源侧循环
泵仍然不停机,建议此时地源侧循环泵停机,当机组要启动时,再启动地源侧循环泵。
6、不是所有的地质都适合土壤源热泵工程,土质为沙土、或粘土的地区最适合开展地源
热泵工程,岩石地质地源成孔困难,不适合土壤源热泵工程。