水源中央空调系统水井打井工艺_secret.
水源热泵地下水井施工相关说明

水源热泵地下水井施工相关说明一、水井工艺:水井是地源热泵中央空调的重要设施,因为它是整个系统的唯一能量来源。
为确保它的使用效果、使用寿命和回灌效果,工程实践中采取以下措施:1、回灌量设计:根据70年代德国相关资料记载,通过水分子同位素试验,一般地质条件下,回水层井壁截面积应是出水层截面积的四倍,方能保证井水全部自然回灌,即一口出四口回。
但这样水井数量较多,为减少数量,在以后20多年间,通过实践又发明了加压回灌和单井回灌方法,通过减少井水回灌中的渗透阻力,增加通透系数,保证井水全部回灌。
2、使用寿命设计:众所周知,水井越用越活,因此出水井工艺主要解决井水含沙量问题;而回水井不但考虑回灌也要考虑淤积,针对这一问题,就使水井兼具出回两种功能,从而在运行过程中实现自动洗井,这样水井寿命一般可达到30年以上。
3、防塌陷设计:水井之所以会塌陷,是因为回灌不好和上部没有止水。
湿陷性、半湿陷性土壤在回灌不好而淤积时容易塌陷,因此水井设计时除了保证回灌也要在水井上部止水,一般采用泥球止水和水泥砂浆止水,使水井上部20—40米既不出水也不回水,在水位保持动态平衡的情况下,确保水井周围建筑物不受影响,即打井位置不受场地所限,一般距建筑物3米以外即可。
4、水质净化设计:因井水要经过机组提供能量,为防止堵塞和腐蚀,井管要采用高压水泥管和不锈钢滤网,同时加装旋流除污器和电子水处理仪,通过物理方式保证水质;同时在水井上部采用井盖密封确保人物的通行。
5、井水节能设计:对任何建筑物而言,冷热负荷随时都在发生变化,而能量来源—井水也应随之变化,否则就会造成电能的浪费。
为此,在井水供应方面采用了温度变频控制装置,一方面节约电能,另一方面通过负荷低谷减少出水量,有助于地下传热的进行,使水温更加恒定。
人类饮用水一般为地下400米—1200米以下的中、深层地下水,因其为地壳运动过程中的封存水,基本不能再生,因而这部分水资源应限制使用;水源热泵机组用于换热的井水为100m以上浅表层地下水,仅仅用于换热而不消耗,不会对地下水造成污染,更不会影响人类饮用水。
水井施工工艺

引言:水井施工工艺是指在地下钻取水源的过程中所采取的一系列工艺和方法。
水井施工工艺的合理性和科学性直接影响着井水的取水量、水质以及井的使用寿命等重要因素。
本文将详细介绍水井施工工艺的相关内容,包括钻井前的准备工作、钻井设备的选择、井筒材料的施工、井底工程处理以及井口的封堵等方面。
概述:水井施工工艺是一项复杂的工程,需经过周密的计划和准备。
一般来说,水井施工工艺包括钻井前的准备工作、钻井设备的选择、井筒材料的施工、井底工程处理以及井口的封堵。
下文将分别详细介绍这些环节的具体内容。
正文内容:一、钻井前的准备工作1.项目可行性研究2.水源勘测3.钻井位置的选取4.设计井深和井径5.制定施工方案二、钻井设备的选择1.钻机的选择2.钻杆和岩心钻具的选择3.冲击器的选择4.钻井液的选择5.其他配套设备的选择三、井筒材料的施工1.井眼支护工艺2.岩心采样和分析3.井下纪录和插入物的应用4.饱和漏失试验5.胶结材料的选择与应用四、井底工程处理1.井底清洗处理2.井眼滤料的施工3.井底疏通处理4.井底增产措施5.井底固井处理五、井口的封堵1.井口护制接管工艺2.井口水泥固井工艺3.井口封堵材料的选择4.井口堵水堵气工艺5.井口堵油工艺总结:水井施工工艺是一项复杂的过程,涉及到各种环节的技术和设备。
钻井前的准备工作的仔细规划和准确勘测是施工成功的关键,钻井设备的选择和井筒材料的施工对井水的取水量和水质有着直接的影响,井底工程处理的合理性能够延长井的使用寿命,而井口的封堵关系着井的安全和井水的保存。
因此,在水井施工工艺中,各环节的细致操作和科学决策是必不可少的。
只有合理选择施工工艺和设备,严格执行操作规范,才能保证水井施工工艺的安全性和有效性。
水源热泵地下水取水深井施工工艺_secret

管井的施工钻凿井孔——物探测井——冲孔换浆——井管安装——回填滤料——粘土封闭——洗井——抽水回灌试验——管井验收。
1、钻凿井孔采用φ800mm口径开孔,一径到底,下入φ377mm的7mm厚的优质螺旋钢管、桥式滤水管及沉淀管。
采用φ800mm的孔径,其目的是填入砾料后,增加过水断面,保证地下水能100%回灌。
需要说明的是,井的抽水、回灌能力受过水断面的面积影响,即过水断面面积越大,抽水和回灌能力越大。
由于井壁和井管之间的填砾料的透水能力远大于地层的透水能力,井的过水断面不是依据井管的直径计算的,而是依据井径计算的。
这也是我们建议使用φ800mm钻头钻进成井的原因。
单井合理开采量的确定所依据的主要原因是地层的富水性和地下水补给的流速,当井管过水断面达到一定值后,在相同降深下单井出水量基本是一致的。
另外,在井管过水断面达到一定值后,填砾厚度增大可以增加过滤效果。
2、物探测井井孔打成后,需马上进行物探测井,查明地层构造、含水井与隔水层是深度、厚度地下水的水质等,以便为井管安装、填砾和粘土封闭提供可靠的资料。
3、冲孔换浆为了在井管安装前将井孔中的泥浆及沉淀物排出井孔外,应进行冲孔换浆。
即用钻机将不带钻头的钻杆放入井底,用泥浆泵吸取清水打入井中,将泥浆换出,直至井孔全为清水为止。
4、井管安装换浆完毕后,应立即进行井管的安装(简称下管)。
下管的顺序一般为沉淀管、过滤管、井壁管。
安装中应注意:应根据凿井资料,确定过滤器的长度和安装位置。
5、填砾和粘土封闭下管完毕后,应立即填砾石和封闭。
管井填砾和封闭质量的好坏,都直接影响管井的水量。
为此,应追以下问题:(1)砾时要平稳、均匀、连续、密实,应随时测量填砾石深度,掌握砾料回填状况,以免出现中途堵塞现象。
(2)粘土封闭一般用粘土球,球径约为25(3)填至井口时,应进行夯实6、洗井终孔后均采用拉活塞、空压机洗井。
在填料的同时,向孔内投放三聚磷酸钠来破坏泥皮,以保证出水量。
水井施工工艺和方法

水井施工工艺和方法
1.土层勘测和设计
在进行水井施工之前,首先需要进行土层勘测和设计。
这包括
对地下水位、土壤类型和地质情况等进行调查和分析,以确定最适
合施工的位置和方法。
2.钻井设备和材料准备
钻井设备和材料的准备是水井施工的重要步骤。
确保钻井设备
完好并且符合要求,选择合适的钻井材料,如钻杆、钻头、套管等。
3.钻井操作
钻井操作是水井施工的核心环节,主要包括以下步骤:
打井:使用钻具将地下岩石或土层打破,形成井孔。
测井:通过测量井孔深度和直径等参数来估计井的产量和性质。
完井:在井孔周围安装套管,以确保井的稳定并防止土壤和泥浆进入井孔。
4.水泵安装和测试
水泵的安装和测试是水井施工的最后一步。
确保水泵能够正常工作并满足预期的水量和压力要求。
进行水泵测试,检查泵的性能和运行情况。
以上是一些常用的水井施工工艺和方法。
在实际操作中,应根据具体情况进行调整和优化,确保施工过程安全、高效和可靠。
水源热泵水源井施工工艺介绍

水源热泵水源井施工工艺介绍施工组织设计方案在钻井工程设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、舒适性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成任务。
以下分别从工程的组织、施工、工艺、验收、质量等几方面阐述此工程方案设计。
一、施工组织方案我们将提供整个钻井工程材料供货(不包括浇注豆石混凝土所需的各种材料)、现场钻井、洗井和抽水试验服务。
1.工程项目组我公司将成立工程项目组,负责本工程的总体规划和协调工作,其重点在于根据甲方需求和资金投入,确定在安装低温热水钻井工程的规模、进度、实际可能实现的工期,以及与土建工程之间的衔接等一系列问题。
针对本工程的特点,制定施工方案及相应的技术、质量、安全等管理措施。
这些管理措施中,对工程的质量以及进度作了特别的强调,做到工程特点心中有数,避免在施工过程中出现大的错误。
为了充分理解甲方的意图,希望甲方除了提供设计文件以外,还能够在各个阶段中充分参与本工程的工作,并就其中的技术问题提出甲方的观点。
我公司将派遣有丰富施工经验的施工人员督导和有经验的设计工程师进行安装督导。
.二、工程项目管理项目管理的任务是有关项目实施过程中的内部交流、报告、程序及合约等事宜的管理。
我公司的项目经理将负责此项工作并完成以下任务:⑴.项目计划:a.根据项目需求、工地具体情况制定项目进度;b.落实对施工人员的消防教育、安全施工教育、持证上岗、文明施工教育;c.准备详细的项目计划,确定项目的关键阶段,分配好双方的每一阶段的任务;d.制定整个项目进展情况报告的计划。
⑵.工程进度控制管理我公司会指派有丰富施工经验的项目经理领导项目组进行进度控制,包括设计、施工进度、材料设备供应、成本控制管理及满足各种需要的进度计划的编制、检查;施工方案的制定与实施,以及各方面的协调,经常性的对计划进度与实际进度进行比较分析,并及时调整计划等。
根据本工程的规模和我公司的施工经验,在施工前,我公司的项目经理会与甲方一起,商讨施工计划及彼此之间的配合,在达到共识后,为实际施工创造便利。
中央空调循环水处理_secret

中央空调循环水处理随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。
中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。
冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。
冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。
冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。
冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。
热水和冷冻水共用一套管道系统。
1.中央空调系统特点中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。
大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。
2.冷冻水系统特点冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。
冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。
3.冷却水系统特点冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。
含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。
冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。
水源热泵中央空调系统水井打井工艺经验总结_secret_0.doc

水源热泵中央空调系统水井打井工艺经验总结_secret 水源热泵中央空调系统水井打井工艺1、水源热泵系统1)、作为最佳的中央空调系统方案——水源中央空调系统,在具体的工程项目中能否合理地应用,主要取决电源条件和水源条件。
2)、一般来说:水源条件取决四个因素:(1)、水源水的获取(2)、水量(3)、水温(4)、水质3)、水源水的获取:(1)、对于地表水、湖水、海水、江河水、城市废水、工业废水等水源的利用,政府一般不进行干预,有的水源水(如城市污水、工业废水)政府还有鼓励利用的优惠政策。
(2)、对于地下水,作为国家的资源之一,政府对开采与使用有各种限制政策和法规。
要获取地下水时,要通过有关政府主管部门的批准方可。
水资源管理部门各地设置不同,大体上有如下部门进行管理:规划局、市政局、地矿局、节水办等。
4)、水源水量:水源水量是否满足具体工程的要求,与建筑物冷(热)负荷的大小、空调系统的运行方式、空调系统设计方案(例如是否采用蓄水池、是否采用辅助加热或辅助冷却方式)和水源水的温度等因素有关应通过全面的分析、精确的计算和合理设计解决。
5)、水源水温:一般来讲,水源中央空调系统对水源水温度要求的范围是;制冷情况下,进蒸发器的水温为10~22℃;制冷情况下,进冷凝器的水温为18-40℃。
6)、水质:对于水源中央空调系统主机而言,进入其冷凝器、蒸发器的水质有较高要求,如果水源水质达不到要求时,可采取各种处理手段来满足水源中央空调主机对水质的要求。
因此,一般来讲,水源水质不是影响水源中央空调系统应用的主要因素。
2、水井工艺在地下水取水构筑物中最常见的型式是管井,一般由出井孔、井壁管、滤水管、沉砂管组成。
图3-2为浅井井身结构的示意图。
井孔用钻机钻成,井壁管安装在非含水层处,用以支撑井孔孔壁,防止坍塌,井管与孔口周围用粘土或水泥等不透水材料封闭,防止地面污水渗入:滤水管安装在含水层处,除有井壁管作用外其主要作用是滤水挡砂;井管最底部为沉砂管,用以沉积水泥沙,延长管井使用寿命。
打井实施方案

打井实施方案打井实施方案篇一:打井施工方案打井施工方案打井施工工艺及注意要点:1、根据水井出水量要求,井孔结构设计井深、井径,结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。
2、钻孔之前应做好机台调平,设备布置,器材堆存,塔架竖立,钻机安放等工作。
3、在松散地层中钻探成孔,最好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。
4、在基岩含水层中钻孔成孔,最好采用回转式岩心钻进,在钻进过程中,应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。
5、钻探成孔的过程中,应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。
还要保证取样质量和数量。
成井工艺:1、下井管前,应对钻孔孔壁,孔径、孔深进行校核,查明孔壁是否规则圆滑,发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整,以保证后续工序的顺利实施,并实测孔深。
2、换浆。
用稀浆或清水压入孔底,自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。
当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时,换浆即已完成。
3、下管。
下管必须按技术要求进行。
要安装井管找中器,焊工作业,并加焊2-4块拉板,必要时管内须加浮板,管底必须用钢板焊封。
4、填砾料。
将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。
根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法,管外返水投砾法,抽水填砾法等工艺。
5、止水。
常用方法为粘土球止水法。
必须保证粘土球质量,并保证分层填入,逐层填满,填实。
6、洗井。
洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵,同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀,以保证含水层出水通畅。
7、井孔在验收前,必须进行简易抽水试验,测定井的实际可开采水量,在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。
而后编写凿井工程报告。
8、井孔验收井孔验收时必须具有的资料和技术标准井孔验交单(包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料)井孔尺寸与验交单一致并符合设计要求井的出水量100T/H 井水中的含沙量,少于达1/20万(体积比)9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似,对过滤器、水的回灌试验有相应的要求,3、水井系统(供水、回水)取水井(1)成井设计根据此次空调用水要求,本次开凿井的目的,就是要达到每小时100T(单井),含砂量按国家标准,深井孔垂直度在1度之内,井深50米左右(见基岩)。
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水源中央空调系统水井打井工艺1、水源热泵系统1)、作为最佳的中央空调系统方案——水源中央空调系统,在具体的工程项目中能否合理地应用,主要取决电源条件和水源条件。
2)、一般来说:水源条件取决四个因素:(1)、水源水的获取(2)、水量(3)、水温(4)、水质 3)、水源水的获取:(1)、对于地表水、湖水、海水、江河水、城市废水、工业废水等水源的利用,政府一般不进行干预,有的水源水(如城市污水、工业废水)政府还有鼓励利用的优惠政策。
(2)、对于地下水,作为国家的资源之一,政府对开采与使用有各种限制政策和法规。
要获取地下水时,要通过有关政府主管部门的批准方可。
水资源管理部门各地设置不同,大体上有如下部门进行管理:规划局、市政局、地矿局、节水办等。
4)、水源水量:水源水量是否满足具体工程的要求,与建筑物冷(热)负荷的大小、空调系统的运行方式、空调系统设计方案(例如是否采用蓄水池、是否采用辅助加热或辅助冷却方式)和水源水的温度等因素有关应通过全面的分析、精确的计算和合理设计解决。
5)、水源水温:一般来讲,水源中央空调系统对水源水温度要求的范围是;制冷情况下,进蒸发器的水温为10~22℃;制冷情况下,进冷凝器的水温为18-40℃。
6)、水质:对于水源中央空调系统主机而言,进入其冷凝器、蒸发器的水质有较高要求,如果水源水质达不到要求时,可采取各种处理手段来满足水源中央空调主机对水质的要求。
因此,一般来讲,水源水质不是影响水源中央空调系统应用的主要因素。
2、水井工艺在地下水取水构筑物中最常见的型式是管井,一般由出井孔、井壁管、滤水管、沉砂管组成。
图3-2为浅井井身结构的示意图。
井孔用钻机钻成,井壁管安装在非含水层处,用以支撑井孔孔壁,防止坍塌,井管与孔口周围用粘土或水泥等不透水材料封闭,防止地面污水渗入:滤水管安装在含水层处,除有井壁管作用外其主要作用是滤水挡砂;井管最底部为沉砂管,用以沉积水泥沙,延长管井使用寿命。
地下水取水构筑物的形式及适用范围表3-1图3-2 管井结构示意图 1)、井口装置、井泵和泵房(1)、井口装置管井竣工后要安装井口装置,装置一般固定在浇注的混凝土基础上。
井口装置可以自行焊制,也可向有关水泵厂家购买。
(2)、井泵管井所用水泵有两种类型:深井泵和潜水泵。
深井泵的电动机在地面,井内有一个长传动轴,因而对井筒垂直度要求高,转速大多在1440r /min ;潜水泵底部安装有绝缘防水电动机,浸没于井水之中。
潜水泵对井筒垂直度要求低。
其转速较高,2850r /min 。
在同样安装条件下,潜水泵扬程比深井泵高得多。
同一扬程下,潜水泵体积比深井泵小。
潜水泵价格高,但深井泵安装和维修工作量大。
目前,大多数管井采用潜水泵。
潜水泵下放深度应在动水位之下5米处,安装要平稳,泵体应居中。
一般依据井管内径、流量和扬程要求,按照生产厂家提供的样本选配适合的水泵,再根据所需电功率选择电机、配套电缆。
水泵扬程应包括井内动水位到机房地面高度、管道阻力、水泵管道阻力和设备扬程。
(3、泵房为保护管井,一般在管井井处建筑泵房。
泵房可建成地面泵房,也可建成地下泵房。
后者不占用地面空间,便于地面绿化美化。
第四节水源系统设计和施工中应注意的问题2)、供水水源的可行性研究既拟采用水源中央空调系统时,应先调查了解工程场地的供水水源条件,或向当地水资源管理部门咨询,或请专业队伍进行必要的水文地质调查或水文地球物理勘察,了解是否有可利用的水源,通过可行性研究,确定利用地表水或是地下水的供水水源方案。
3)、地表水源工程设计与施工拟选择地表水水源时,要考虑季节性水温变化因素对机组制冷量和制热量的影响,水源对水源中央空调系统需水量的保证率。
设计修建取水构筑物时,应注意取水构筑物标高与洪水季节(或枯水季节)水源水位变动的关系。
供水管和排水管可直埋于同一管沟之中,两管间距应大干10厘米。
如水源水经机组换热后仍排回水源处(如河流),排水口位置应置于取水口的下游处。
4)、管井工程的设计拟选择地下水源和管并取水方案时,对于规模较大的工程所涉及的抽水井和回灌井井位、井距、井数、井径、井深和井身结构等要素,应根据所需水量和地下水回灌需要,结合场地环境和水文地质条件,因地制宜地设计确定。
井位布置要合理,井距控制在制冷(或采暖)期间不产生地下水井间干扰。
井深要大于变温带深度,以保证冬季水源水温度>8℃。
为防止回灌井堵塞,确保水源系统长期稳定供水,抽水井和回灌井要互相切换使用,因而要求各个井的井深和井身结构相近。
井中滤水管和滤网应有一定强度,能承受往复水流的变换压力。
5)、管井施工质量必须十分重视管井施工质量问题,应找专业队伍施工,做好每一工艺环节,建成优质井,才能获得较大出水量和优质水。
一口优质井可以使用二十多年。
成井质量不好,不仅影响井的寿命,还影响到该井的取水和回灌效果,最终影响到水源中央空调系统能否正常工作和制热或制冷效率。
甲方应参与最后阶段的抽水试验工作,认定可信和准确的结果数据。
管井竣工后,应由甲方、施工单位和行政主管部门或监理会同到现场,按合同规定的水量、水温和水质要求进行工程质量验收。
7、水质处理与节水技术 1)、水处理技术如果水源的水质不适宜水源中央空调机组使用时,可以采取相应的技术措施进行水质处理,使其符合机组要求。
在水源系统中经常采用的水处理技术有以下几种:(1)、除砂器与沉淀池当水源水中含砂量较高时,可在水系统中加装旋流除砂器,降低水中含砂量,避免机组和管网遭受磨损。
国产旋流除砂器占地面积较小,有不同规格,可按标准处理流量选配型号和台数。
如果工程场地面积较大,也可修建沉淀池除砂。
沉淀池费用比除砂器低,但占地面积大。
(2)、冷水过滤器有些水源,特别是地表水浑浊度较大,用于回灌时容易造成管井滤水管和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。
对浑浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。
(3)、电子水处理仪在水源中央空调系统运行过程中,冷凝器中的循环水温度较高,特别是在冬季制热工况下。
水温常常在50℃以上,水中的钙、镁离子容易析出结垢,影响换热效果。
通常在冷凝器循环水管路中安装电子水处理仪,防止管路结垢。
同时,还可利用电子水处理议处理藻类或细菌。
(4)、板式换热器有些水源水矿化度较高,对金属的腐蚀性较强,如直接进入机组会因腐蚀作用减少机组使用寿命。
如果通过水处理的办法减少矿化度,费用很大。
通常采用加装板式换热器中间换热的方式,把水源水与机组隔离开,使机组彻底避免了水源水可能产生的腐蚀作用。
当水源水的矿化度小于 350mg/L、含砂最小于 1/百万时,水源系统可以不加换热器,采用直供连接。
当水源水矿化度为350-500l mg/L 时,可以安装不锈钢板式换热器。
当水源水矿化度>500 mg/L 时,应安装抗腐蚀性强的钛合金板式换热器。
如水源水温度不宜直接进机组时,也可应用换热器将水温调节为适用于进机组的温度。
如果机房面积大,也可安装容积式换热器,费用比换热器少。
(5)、除铁设备水源中央空调系统也可以用来供应生活热水。
但有时水源水中含铁较多,虽然对制热没有影响,洗浴时对人体健康也不会造成损害,但溶于水中的铁容易生成氢氧化铁沉积在卫生洁具上,形成有损视觉感官的黄褐色污渍。
因此,当水中含铁量>0.33mg/L 时,应在水系统中安装除铁处理设备。
2)、节电技术水资源费和井泵运行费往往是水源中央空调系统运行费的最大开支,节约电费与合理开采地下水以保护水资源,是水源系统设计的重要内容之一。
应用混水器和变频器是常用的节水节电措施。
(1)、混水器为了节约水源水用量,可在系统中安装混水设备,一般采用容积式混水器,也可采用射流式混水器,前者体积大费用低,后者体积小费用高。
(2)、变频调控器为了节约水源用水量和用电量,可以安装变频调控器控制水源水泵,以取得减少耗水量和耗电量的效果。
一般首先按井泵电机容量确定变频器大小由变频器、压力或温度传感器和 P.I.D 控制器等部件组成恒压闭环境控制方式,在预先设定供水压力工况下运行。
可以按照白天或夜晚平均气温变化分段改变频率,调节水泵抽水量,也可用温度参数控制变频器,改变水泵转数调节泵量。
8、井水回灌 1)、人工回灌及其目的为保证水源中央空调系统长期安全运厅,需要稳定的地下水源供给。
为此,通常借助某种工程措施,将地面水注入地下含水层中去,即所谓地下水人工补给(回灌)。
这样做可以补充地下水源,调节水位,维持储量平衡:可以回灌储能,提供冷热源,如冬灌夏川,夏灌冬用;可以保持含水层水头压力,防止地面沉降。
所以,为了保护地下水资源,确保水源中央空调系统长期可靠地运行,水源中央空调系统工程中,一般应采取回灌措施。
2)、回灌水的水质目前,尚无回灌水水质的国家标准,各地区和各部门制定的标准不尽相同。
应注意的原则是:回灌水水质要好于或等于原地下水水质,回灌后不会引起区域性地下水水质污染。
实际,水源水经过机组后,只是交换了热量,水质几乎没有发生变化,回灌不会引起地下水污染。
3)、回灌类型根据工程场地的实际情况,可采用地面渗入补给、诱导补给和注入补给。
注入式回灌一般利用管井进行,常采用无压(自流)、负压(真空)和加压(正压)回灌等方法。
无压自流回灌适于含水层渗透性好,井中有回灌水位和静止水位差。
真空负压回灌适于地下水位埋藏深(防水位埋深在 10 米以下),含水层渗透性好.加压回灌适用于地下水位高,透水性差的地层。
对于抽灌两用井,为防止井间互相干扰,应控制合理井距。
4)、回灌量回灌量的大小与水文地质条件、管井质量、回灌方法等有关,其中水文地质条件是影响回灌量的主要因素。
一般说,出水量大的井回灌量也大。
在基岩裂隙含水层和岩溶含水层中回灌,在一个回灌年度内,回灌水位和单位回灌量变化都不大;在砾卵石含水层中,单位回灌量约为单位出水量的 80%以上。
在粗砂含水层中,单位回灌量约为单位出水量的 50-70%。
中细砂含水层中,单位回灌量约为单位出水量的 30~50%。
抽灌水量之比是确定抽灌井数的主要依据。
5)、回扬预防和处理井管堵塞主要采用回扬的方法,即在回灌井中开泵抽排水中的堵塞物。
为清除堵塞含水层和井管的杂质,在进行回灌后必须经常进行回扬。
每口回灌井回扬次数和回扬持续时间主要由含水层颗粒大小和渗透性而定。
在岩溶裂隙含水层进行管井回灌,长期不回扬,回灌能力仍能维持现状。
在松散粗大颗粒含水层进行管井回灌,回扬时间约一周 l~2 次;在中、细颗粒含水层里进行管井回灌,回扬间隔时间应进一步缩短。
对细颗粒含水层来说,这一点尤为重要。
通过实验证实:在几次回灌之间进行回扬与连续回灌不进行回扬相比,前者能恢复回灌水位,保证回灌井正常工作。
在回灌过程中,掌握适当回扬次数和时间,才能获得好的回灌效果,如果怕回扬多占时间,少回扬甚至不回扬,结果管井和含水层受堵,反而得不偿失。