最新地埋管地源热泵的技术集成
地埋管地源热泵系统

室内采用水系统,舒适性最好;氟利昂不进房间,不存在氟利昂泄漏引起的窒息等问题;室外机采用水冷,没有冷热风扰民等问题;
室内采用氟系统,舒适性一般;氟利昂进房间,存在氟利昂泄漏引起的窒息等问题;室外机采用风冷,存在冷热风扰民等问题;
安装位置
主机体积小,不用考虑排气顺畅等问题,主机安装有利于环境美观设计,但需考虑埋管的空间
同方技术
系统设计
地埋管地源热泵系统设计
阅读勘察报告,了解地质情况:岩土层结构、岩土体的热物性、岩土体初始温度、冻土层厚度、地下水的情况等
了解和估算建筑物的最大冷负荷、最大热负荷、生活热水需求量、运行时间等
根据以往的经验数据对能否采用地埋管地源热泵进行可行性分析
方案设计阶段需要了解的内容
系统设计
系统散(吸)热量计算:
循环泵
盘管
环路集管
地 表 水 体
机组
用户
机组
用户
板换
系统介绍
开式地表水地源热泵系统
水处理
换热器
用户
回水口
地表水体
取水口
热泵
热泵
地埋管地源热泵系统
地埋管地源热泵系统
垂直地埋管地源热泵系统
水平地埋管地源热泵系统
系统拓展性
可以和地板采暖系统、生活热水做成一个系统,实现初投资和运行费用的最有利化
可以和地板采暖系统、生活热水做成一个系统
系统配电
由于系统EER比较高,故建筑配电小
和地源热泵配电相当,但需要额外增加天然气
环保与舒适性
室内采用水系统,舒适性好;室外机采用水冷,没有冷热风扰民等问题;
室内采用水系统,舒适性好;主机采用水冷,存在冷却塔飘水和噪音扰民,还需要另设排烟气管道等问题
地埋管地源热泵原理及施工技术

地埋管地源热泵原理及施工技术目录:一、术语二、地源热泵技术简介1、地源热泵原理2、地源热泵技术特点3、地源热泵优点4、地源热泵缺点三、地埋管式地源热泵系统四、地埋管式地源热泵系统安装要点五、地埋管地源热泵系统安装工艺流程六、地埋管换热系统的检验与验收附录一、术语:1、地源热泵系统:以岩土体、地下水和地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统,根据地热能交换形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
2、地埋管换热系统传热介质通过水平或竖直地埋管换热器与岩土体进行热交换的地热能交换系统,又称土壤热交换系统。
3、地埋管换热器供传热介质与岩土体换热用的,由埋在地下的密闭循环管组构成的换热器,又称土壤热交换器。
根据管路埋设方式不同,分为水平地埋管换热器和垂直地埋管换热器。
4、地下水换热系统与地下水进行热交换的地热能交换系统,分为直接地下水换热系统和间接地下水换热系统。
5、直接地下水换热系统由抽水井取出的地下水,经处理后直接流经水源热泵机组热交换后返回地下同一含水层的地下水换热系统。
6、间接地下水换热系统由抽水井取出的地下水,经中间换热器热交换后返回地下同一含水层的地下水换热系统。
7、地表水换热系统与地表水进行热交换的地热能交换系统,分为开式地表水换热系统和闭式地表水换热系统。
8、开式地表水换热系统地表水在循环泵的驱动下,经处理直接流经水源热泵机组或通过中间换热器进行热交换的系统。
9、闭式地表水换热系统将封闭的换热盘管按照特定的排列方法放入具有一定深度的地表水体中,传热介质通过换热管管壁与地表水进行热交换的系统。
10、环路集管连接各并联环路的集合管,通常用来保证各并联环路流量相等。
二、地源热泵技术简介1、地源热泵原理地源热泵是一种利用地下浅层地热资源既能供热又能制冷的高效节能环保型空调系统。
地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。
地埋管地源热泵系统的设计及优化.

钻 孔 区 域 、 埋 管 形 式
其 他 便 于 利 用 的 能 源
系统投资与 运行费用
• • •
地源热泵设计任务 资料收集及现场踏勘 制定地源测试方案
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建筑能耗动态模拟计算
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场地勘Hale Waihona Puke 孔施工•场地勘测孔施工
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岩土层结构堪查 •
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岩土体热响应测试
试验成果分析和报告撰写
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使用专业软件进行地下换热系统设计和热平衡模拟
工程经验修正
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与建筑、结构等各专业配合
•
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地源热泵系统初步设计
地源热泵设计工作程序框图
地埋管地源热泵系统设计的主要步骤 1、建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算 建筑物冷热负荷计算与常规空调系统冷热负荷计算方法相同,可参考有关 空调系统设计手册,在此不再赘述。
夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。可以由下述公式计算:
上海富田空调冷冻设备有限公司 地源热泵事业部
地埋管地源热泵系统 • 地埋管地源热泵系统是利用地下 岩土(土壤、岩石等)作为热源 或热汇,它是由地埋管换热系统 与热泵机组构成。 • • 土壤温度在地面15米以下温度接 近当地全年平均气温,常年保持 恒定的温度,远高于冬季的室外 温度,又低于夏季的室外温度, 因此地源热泵是利用土壤“冬暖 夏凉“的特性来制冷/供热的节能 中央空调,和利用空气源制冷/供 热相比较,效率大大提高,且不 受环境温度影响。
水平埋管
• 垂直埋管:(已成为工 程应用中的主导形式) 1. 垂直埋管分为单U和 双U两种埋管方式
• • 优点:占地面积较小, 工作性能稳定, • 缺点:造价相对较高
垂直埋管
垂直埋管还分为单U和双U两种埋管方式
地埋管地源热泵技术在建筑空调工程中的研究及应用

地埋管地源热泵技术在建筑空调工程中的研究及应用摘要:介绍了地埋管地源热泵技术在建筑空调工程中的应用实例,给出了方案设计的方法,工程实施的程序和注意事项,取得了节能环保的实用效果。
关键词:地埋管;地源热泵;建筑空调1 工程概况工程范围包括:(1)地源热泵系统的室外循环即高强度塑料管组成的在地下循环的封闭环路,配备低功率的地源侧循环水泵构成的环路的实施;(2)原制冷机房改为热泵机房的设备安装工程的实施;(3)办公楼原集中空调室内循环系统即空调末端(风机盘管)不变;原水路系统拆除办公楼地下室热交换间的热交换设备,其余不变;拆除原制冷站冷却水系统。
集中空调系统冷、热源由原来的制冷和制热两套系统改为热泵(一机两用)一套系统。
工程设计条件:(1)建筑冷、热负荷情况,办公楼主楼建筑面积24800m2,空调设计冷负荷为1905KW、空调设计热负荷为2300KW;配楼建筑面积5008m2,空调设计冷负荷为360KW、空调设计热负荷为390KW。
共计空调设计冷负荷为2154KW,空调设计热负荷为2583KW。
(2)办公楼原集中空调热源:额定抽汽压力为0.981MPa、额定抽汽温度为302℃的过热蒸汽,经热交换站内汽~水交换器一次交换为95℃~70℃的热水,再经地下室热交换间内的水~水交换器二次交换为50℃~42℃的热水供大楼冬季空调用;(3)办公楼原集中空调冷源:由办公大楼以东的制冷站供给,使用的制冷机为双效溴化锂吸收式制冷机(其热源为上述过热蒸汽经减温减压后的0.6MPa的蒸汽),制冷站提供7℃~12℃供回冷冻水供给大楼夏季空调用。
2 方案设计(1)地源侧地热换热器的选择:通过调研资料和其他工程的经验数据,根据本工程项目特点以及工程周围环境,以面积为3.6万m2的广场设置布井钻孔,确定了钻孔100米深,成井432个。
根据地质勘查报告和岩土热物性测试报告,岩土热响应性测试结果:夏季每延长米钻孔换热量为55W,可提供冷量2612.5KW;冬季每延长米钻孔换热量为38W,可提供热量1786KW。
地埋管地源热泵原理

地埋管地源热泵原理地埋管地源热泵是一种利用地下能源进行空调供暖的热泵系统。
它通过埋设在地下的管道,利用地下温度的稳定性来实现供暖和制冷的效果。
在这篇文章中,我们将详细介绍地埋管地源热泵的原理和工作方式。
地埋管地源热泵系统由地源热泵主机、地埋管道、室内机组和辅助设备等组成。
地源热泵主要由压缩机、膨胀阀、换热器和电控系统等组件构成,它们的协同工作使得整个系统能够高效地运行。
地埋管道是地埋管地源热泵系统的重要组成部分,它们埋设在地下深处,通常在1.5米到2米的深度。
管道的材质通常选择耐腐蚀性强、导热性能好的材料,如聚乙烯管。
这些管道形成一个封闭的回路,通过循环流动的工质来获取地下的热量。
地埋管道中的工质循环流动时,会通过地下的热交换来吸收或释放热量。
在冬季,工质通过换热器吸收地下的热量,然后将热量传递给室内机组,室内机组进一步提供热量给室内空气,实现供暖效果。
在夏季,工质通过换热器将室内的热量吸收,然后释放到地下,起到制冷的效果。
地埋管地源热泵系统的工作原理是基于地下热能的利用。
地下温度具有较高的稳定性,一般在10℃到20℃之间。
地埋管道通过与地下热量的交换来实现热泵系统的运行,这种方式不受季节和气候的影响,能够稳定地提供热量和制冷效果。
地埋管地源热泵系统的优点主要有以下几个方面。
首先,它可以高效地利用地下的热能,减少能源的消耗。
其次,地源热泵系统不会产生直接的排放物,对环境友好。
再次,地埋管道的寿命较长,一般可达到50年以上,使用寿命长。
此外,地埋管地源热泵系统还具有运行稳定、噪音低、节省空间等特点。
当然,地埋管地源热泵系统也存在一些问题和挑战。
首先,地埋管道的安装需要较大的土地空间,对于一些城市或者空地有限的地区来说,安装难度较大。
其次,地埋管道的埋设需要一定的工程和施工成本,对于一些经济条件较差的地区来说,可能会面临经济压力。
此外,地埋管道的维护和检修也需要一定的技术和人力成本。
总体来说,地埋管地源热泵系统是一种高效、环保的供暖和制冷方式。
地埋管地源热泵技术

地埋管地源热泵技术摘要:本文探讨地源热泵在商业化、市场化运作中亟待解决的问题,加强现有技术资源整合,推动地源热泵规模化应用和产业化发展。
关键词:地埋管地源热泵;技术;问题;措施引言本文对地源热泵工程应用中发现的关键技术问题进行探讨,希望能够为从事地源热泵设计和施工的企业提供借鉴和参考。
一、地源热泵的必要性随着我国经济的快速发展,我国的国内生产总值占全世界国内生产总值的5%,但为此消耗的资源量却十分惊人:消耗了全球石油的8%;原煤的40%等。
据统计,我国建筑能耗占全国能源消耗近30%;采暖和空调的能耗占建筑总能耗的55%。
近年来,空调负荷增长迅速,炎夏季节多数电网高峰负荷约有1/3用于空调制冷,使许多地区用电高度紧张,拉闸限电频繁。
目前,中国房间空调器和单元式空调机的产量已达世界第一,而且今后将呈继续上升的趋势,因此,大力发展建筑节能刻不容缓。
根据建设部的要求,到2010年,全国城镇新建建筑实现节能50%。
到2020年,北方和沿海经济发达地区和特大城市新建建筑实现节能65%。
热泵空调技术是空调节能技术的一种有效的节能手段,它不是像锅炉那样能产生热能,而是将热源中不可直接利用的低品位热量,提高其品位,变为可利用的再生高品位能源,作为空调系统的热源,这符合当今国家的能源政策。
二、地源热泵的优缺点1、地源热泵优点(1)土壤温度全年波动较小且数值相对稳定,热泵机组的季节性能系数具有恒温热源热泵的特性,这种温度特性使土壤耦合热泵比传统的空调运行效率要高40%-60%,节能效果明显。
(2)当室外气温处于极端状态时,用户对能源的需求量一般也处于高峰期,由于土壤温度相对地面空气温度的延迟和衰减效应,因此和空气源热泵相比,它可以提供较低的冷凝温度和较高的蒸发温度,从而在耗电相同的条件下,可以提高夏季的制冷量,冬季的制热量。
(3)土壤具有良好的蓄热性能,冬、夏从土壤中取出(或放入)的能量可以分别在在夏、冬季得到自然的补偿。
地埋管地源热泵原理及施工技术

地埋管地源热泵原理及施工技术地埋管地源热泵是一种利用地下土壤或地下水体温度进行供暖与制冷的热泵系统。
它通过在地下安装一定长度的管道,利用地下土壤或地下水体温度相对恒定的特点,将低温的能量转化为高温热能或低温冷能。
地埋管地源热泵不仅具有环保节能的优点,而且运行稳定可靠,适用范围广泛,成为现代建筑节能技术的重要组成部分。
地源换热:地下土壤或地下水体温度相对恒定,夏季地下温度低于室内温度,冬季地下温度高于室内温度。
通过地下埋设的管道,将地下的低温或高温能量传递给热泵系统。
热泵循环:热泵通过工作介质的循环流动,将低温能量转化为高温供暖或低温制冷的热能。
在冬季,热泵将地下的低温能量通过蒸发器吸收,压缩后,通过冷凝器释放出高温的热能供暖室内;在夏季,热泵将地下的高温能量通过蒸发器吸收,压缩后,通过冷凝器释放出低温的冷能制冷室内。
建筑供能:通过供暖和制冷系统,将高温或低温的能量传递给建筑物,实现室温调节。
供暖系统可以采用地板辐射或风机盘管,将热量散发给室内空气;制冷系统可以采用空调机组或风机盘管,将冷量散发给室内空气。
地下管道的敷设是地埋管地源热泵系统的关键。
首先需要选择合适的管材和管型,一般采用耐寒、耐腐蚀的PE材料或PVC材料管道,以及不锈钢或铜镀锌管道。
其次,需要根据建筑物的需求和地下土壤的特征,设计合理的管道布局和管道长度。
一般要求管道深埋于地下1.5-2米,管道间距大约为2-3米。
最后,要保证管道的质量和安全性,防止泄漏和渗漏,避免地下管道的破损和堵塞。
热泵系统的安装包括热泵主机和附属设备的安装。
热泵主机一般由压缩机、蒸发器、冷凝器和控制系统组成,需要选择合适的机型和规格。
附属设备包括水泵、水箱、阀门等,用于热泵循环系统的补充和控制。
安装时要注意设备的位置和布局,保证通风散热和维修便利。
室内供能系统的建设包括供暖系统和制冷系统的建设。
供暖系统可以采用地板辐射或风机盘管的方式,需要按照室内空间和热量需求进行设计和布置。
地源热泵技术集成及其推广应用

地源热泵技术集成及其推广应用方肇洪山东建筑大学地源热泵研究所地源热泵技术应用于建筑供热空调中可以有效地提高一次能源利用率,减少CO的2排放,是一种可持续发展的建筑节能新技术。
地源热泵空调系统是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统。
地源热泵空调系统在向建筑物供热的时候,70%的热量来源于地下岩土,30%的能量来自电力。
因此它要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉直接供热可节省一次能源二分之一;运行费用为各种采暖设备的30-70%。
地源热泵空调系统大大提高了一次能源的利用率。
在冬季供暖时不需要锅炉,可大幅度降低温室效应气体和其它污染物的排放,很好地保护了大气环境。
以地下水为热源的“地下水源热泵”系统对推动热泵在建筑空调中的应用起到了很好的作用,但是这种系统因过多开采地下水资源而受到限制。
地埋管地源热泵技术通过在地下埋管,构成“地热换热器”,使大地成为热泵系统的冷热源。
它有不受地下水资源限制的优点,可有效地保护地下水资源。
山东建筑大学地源热泵研究所在消化吸收国外先进技术的基础上,坚持基础理论的研究创新和工程技术的开发应用并举的方针,在地源热泵领域不断探索,取得了一些国际领先水平的成果,得到了国内外同行的关注和好评,作为第一参编单位参与编写了国家标准《地源热泵系统工程技术规范》;出版了专著《地埋管地源热泵技术》。
在省内外推广应用地源热泵工程30余项,技术支持和技术输出的单位十余家。
该技术成果多次获得山东省和建设部的奖励,2009年又获得国家科技进步二等奖。
成果的主要内容有:1. 地热换热器传热理论及设计和模拟计算软件地热换热器设计是否合理决定着地源热泵系统的经济性和运行的可靠性。
建立较为准确的地下传热模型是合理地设计地热换热器的前提。
由于地下传热的复杂性,地热换热器传热模型的研究一直是地源热泵空调系统的技术难点和应用基础。
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地埋管地源热泵的技术集成地埋管地源热泵的技术集成地埋管地源热泵空调系统是以大地为冷源(或热源),通过中间介质作为热载体在埋设于大地中的封闭环路中循环流动,从而实现与大地进行热量交换的目的,并进而通过热泵实现对建筑物的空调。
地源热泵可克服空气源热泵冬季天气越冷供热量越小的技术障碍,且效率大大提高。
地源热泵空调系统与传统空调系统相比具有节能、运行费用低的优点,是实现可持续发展的绿色建筑的有效技术之一。
近年来我国对地源热泵技术的研究与应用已成为建筑空调领域的一个热点,而且已相继建设了一批地埋管地源热泵的工程。
在消化吸收国外先进技术的基础上,中国的研究人员和工程技术人员近年来在地源热泵的研究和应用方面都进行了不懈的努力。
其中,山东建筑大学地源热泵研究所在消化吸收国外先进技术的基础上,坚持基础理论的研究创新和工程技术的开发应用并举的方针,在地源热泵领域不断探索,得到了国内外同行的认可[1,2]。
山东建筑大学完成的山东省重点科技攻关项目“地热综合利用关键技术”在地源热泵空调技术的理论基础、应用技术和工程应用三个方面都取得重要成果;于2001年在山东建筑大学建成我国最早的地埋管地源热泵示范工程之一,并投入实际使用,此后又进一步承担了多个地源热泵工程的设计施工任务,为在我国推广应用这一新技术积累了宝贵的经验。
2004年该成果获山东省科技进步二等奖。
近年来,山东建筑大学地源热泵研究所和山东方亚地源热泵空调技术有限公司、山东中瑞新能源技术有限公司一起致力于推广地源热泵供热空调技术,在省内外建成了一批公共建筑、住宅和工业建筑的地源热泵示范工程,包括济南市西区建设工程指挥部办公楼(2005)、北京山水文园小区(2007)、瑞典SKF公司济南厂区(2011)、山东济宁医学院校区(2011)等,取得了突出的节能和环保效果。
本文小结了山东建筑大学地源热泵研究所在地埋管地源热泵技术研发方面的主要成果。
1. 地热换热器传热理论地热换热器设计是否合理决定着地源热泵系统的经济性和运行的可靠性。
由于地下传热的复杂性,地热换热器传热模型的研究一直是地源热泵空调系统的技术难点和应用基础。
地热换热器设计的基本目标是要保证在系统整个运行期内,循环液的温度保持在限定的范围内,以保证系统的性能达到设计要求。
对于地热换热器,其整个传热过程是一个复杂的、非稳态的传热过程,所涉及的时间尺度很长,空间区域很大。
因此在工程实际应用的模型中通常都以钻孔壁为界,把所涉及的空间区域划分为钻孔以外的岩土部分和钻孔内部两部分,采用不同的简化假定分别进行分析。
现有的设计手册和教科书中只能推荐以一维的线热源或圆柱模型为基础的半经验公式。
在我们近年来的研究中,在前人研究成果的基础上,在地埋管换热器的传热理论方面较欧洲和美国的模型有重要的创新,在地埋管换热器的传热分析中提出了基于系列解析解和叠加原理的方法,在国际上首次求得了多个关于地埋管换热器传热问题的重要解析解:半无限大介质中竖直和倾斜的有限长线热源非稳态导热的解析解[3-5];提出了钻孔内传热的准三维模型[6,7],对单U型管和双U型管换热器中流体温度分布和相应的热阻求得了解析解;有地下水均匀渗流时线热源引起的非稳态温度场的解析解[8,9]。
这些传热理论为地源热泵空调技术的推广应用提供了条件。
由于取消有关的简化假设,提高了模型的精度;而且这些显式的函数关系式可以直接应用于地热换热器设计和模拟计算,使计算工作量大大减少。
2. 地热换热器设计模拟软件“地热之星”在以上研究的基础上开创性地形成了国内首个地埋管换热器设计软件“地热之星GeoStar”。
地热换热器传热分析的基础是单个钻孔的传热分析,对于多个钻孔的情况可在单个钻孔分析的基础上采用叠加原理进行分析处理。
由于热泵的负荷通常是随时间而变化的,因此地热换热器的放热(吸热)也是随时间变化的。
这样的随时间变化的热流可以用一系列连续的矩形脉冲热流来近似。
这样,我们就可以计算在任意变化的负荷作用下,任意配置的地热换热器在长达20年或更长的时间里的温度变化以及传热性能[10]。
最新版本的地热之星包括四部分核心模块:地埋管换热器的传热模型、热泵模型、建筑负荷计算模型与太阳能集热器模型,可以分别对地埋管地源热泵系统和太阳能-地源热泵复合系统的地埋管换热器进行设计计算与性能模拟。
“地热之星”设计及模拟计算软件的一个功能是模拟计算,允许用户对已存在的地源热泵地热换热器系统进行模拟,模拟结果有循环液进入热泵的月平均温度,循环液进出热泵(或地热换热器)的极值温度,热泵每月消耗的功及单位长度的钻孔平均每月从地下吸取的热量(或每月向地下释放的热量)。
其另一个功能是设计计算,该软件可以根据用户给定的温度(即,循环液进入热泵的最高温度和最低温度)设计地热换热器的尺寸,也就是钻孔的总长度。
该软件以可视化图形界面和对话框的形式面向用户,使用户使用起来简单明了。
2009年“地热之星(GeoStar)”软件参加了由国际地源热泵协会组织的国际地源热泵设计模拟软件的对比测试[11],取得了满意的结果。
3. 现场测试深层岩土热物性参数的方法及仪器[12, 13]深层地下岩土导热系数是设计地源热泵系统地热换热器的重要参数。
通过现场试验确定地下岩土的平均导热系数是国际上通行的做法。
这种试验也被称作地热换热器的“热响应试验”。
在1995年首先在瑞典和美国几乎同时把该技术应用于工程实际。
具体做法是在将要埋设地热换热器的现场钻孔,在钻孔中埋设埋U型管并按设计要求回填;在回路中充满水并与测量装置联结,在地下温度场基本恢复后对循环回路以恒定的功率加热(或冷却),让水在回路中循环流动,并测量回路中水的温度随时间的变化。
确定地下岩土的导热系数需要求解传热反问题,通常采用的数学模型是线热源模,或数值分析模型。
根据测得的数据,可以采用参数估计方法计算得到钻孔周围岩土的平均热物性参数。
现在世界各国大体上都采用这一方法做热响应试验,,国际地源热泵协会(IGSHPA)的标准[14] 和美国采暖制冷与空调工程师学会(ASHRAE)手册[15]都推荐这一方法。
国际能源机构(IEA)起草的关于热响应试验的指导文件中同样采用恒热流方法[16]。
我国最早的有关地源热泵系统现场热物性测试的报道是2000年山东建筑工程学院的项目[17]。
我国2005年颁布的《地源热泵工程技术规范GB50366-2005》要求对工程场地岩土体地质条件的勘察应包括岩土体的热物性;2009你的修订版对热响应试验做了进一步的规定。
近年来热响应试验已在我国地源热泵应用项目中广泛采用,但一些理论和实际操作问题仍有待进一步研究和规范[13,18]。
4. 钻孔高性能回填材料的及施工设备回填材料介于地埋管换热器的埋管与钻孔壁之间,用来增强埋管和周围岩土的换热,同时防止地面水通过钻孔向地下渗透,以保护地下水不受地表污染物的污染。
回填材料的选择以及正确的回填施工对于保证地埋管换热器的性能有重要的意义。
随着地源热泵技术的推广应用,人们越来越关注改善和优化回填材料的性能。
改善地埋管换热器钻孔回填材料的性能对于提高地源热泵系统的性能、减少初投资和运行费用具有重大意义。
我们对回填材料的导热系数及其稳定性、工作性、保水性、抗渗透性、强度、热压变形、耐久性、经济性等各个方面进行了广泛的实验室研究[21]。
回填料试样导热系数的测定采用Hot Disk热常数分析仪精密测定,从上百个实验配比中优选出三种推荐配比,它们具有较好的流动性、传热性、膨胀性及耐久性等,导热系数可分别达2.18-2.34W/m.K,达到了美国Brookhaven国家实验室报道的高性能回填材料的水平,并且取得了我国的发明专利。
实现高质量的回填施工不仅要有高性能的回填材料,也要求高性能的施工机械。
由于地埋管地源热泵技术在我国的推广应用还刚刚开始,国内还缺乏地埋管钻孔回填的专用设备,这已经成为提高钻孔回填质量的主要障碍。
在取得高性能的专业回填料的基础上,为研究钻孔回灌的工艺,我们也引进了具有国际领先水平的美国的地源热泵专用砂浆回填设备,进行消化吸收,迅速缩小我国地源热泵系统施工技术与国外先进水平的差距[22]。
5. 地源热泵复合系统的研究地源热泵系统通过竖直埋管地热换热器向土壤释放热量或从土壤中吸收热量,通过热泵实现对建筑物供冷供热。
在很多情况下地埋管换热器全年的冷热负荷是不平衡的。
在这种情况下,地埋管换热器的吸热和放热不平衡,多余的热量(或冷量)就会在地下积累,引起地下年平均温度的变化,进而影响地埋管换热器的性能。
要使地热换热器的吸热和放热基本平衡,切实可行的方法就是在原系统中增加辅助散热设备或辅助加热设备。
这种具有辅助散热设备或辅助加热设备的地源热泵系统就是地源热泵复合系统。
冷负荷占优地区的地源热泵复合系统是在普通的地源热泵系统中加入辅助散热装置构成。
常用的辅助散热装置有冷却塔和地表水系统。
热负荷占优地区的地源热泵复合系统是在普通的地源热泵系统中加入辅助加热装置构成。
常用的辅助加热装置为锅炉。
除了承担建筑物的热负荷和冷负荷,地源热泵复合系统还可用于供应热水。
在冷负荷占优的地区采用空调加全年供应生活热水的复合系统是解决地热换热器全年负荷不平衡问题的有效而经济的途径。
采用地源热泵复合系统减小了地热换热器的埋管长度,降低了系统的初投资并通过补偿钻孔负荷的年不平衡改善了系统性能。
此外,地源热泵复合系统还可用在因地质条件和地面面积限制没有足够的空间安装能满足建筑物冷热负荷的地热换热器的场合。
我们对地源热泵复合系统的设计和优化运行进行了深入的研究,采用系统全年逐时模拟的计算机模拟技术[23-23],探讨了不同建筑类型和不同气候条件下的地源热泵复合系统的合理设计和运行优化控制策略。
我们已经开发出了这种针对地源热泵复合系统的能耗分析软件,为系统的设计和运行优化提供了手段。
6.太阳能-地源热泵复合系统在近年来我国的建筑节能技术中,太阳能热水和地源热泵技术已经得到了充分的重视和推广,但是它们还只是作为各自独立的技术,而且各自存在一定的技术瓶颈。
为了更好地利用太阳能和地源热泵这两种可再生能源技术,必须进行技术创新,针对建筑供热空调和热水供应的应用对象,利用地埋管换热器作为季节性蓄热技术的载体把太阳能、地源热泵这两种技术有机的结合在一起。
由于融入了季节性蓄热技术,复合新能源系统既可以克服太阳辐射受昼夜、季节、纬度和海拔高度等自然条件的限制和阴雨天气等随机因素的影响的局限性,又可以克服地源热泵系统冷热负荷不平衡而造成地下岩土温度不断降低的局限性。
因此,太阳能与地源热泵结合的复合能源系统可以集中两种可再生能源的优点,同时相互弥补各自的不足,是很有潜力的可再生能源建筑应用的新技术,是解决北方地区供热能源的新途径。