水地源技术介绍12
地源热源工作原理

工作原理——地源热泵1 地源热泵工作原理地源热泵则是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。
其中水源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。
三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
2 地源热泵技术路线地源热泵技术路线有以下两种:土--气型地源热泵技术和水--水型地源热泵技术土--气型地源热泵技术以美国的技术为代表,水--水地源热泵技术以北欧的技术为代表。
二者的差别是:前者从浅层土壤或地下水中取热或向其排热,通过分散布置于各个房间的地源热泵机组直接转换成热风或冷风为房间供暖或制冷。
后者是从地下水中取热或向其排热,经过热泵机组转换成热水或冷水,然后再经过布置在各个房间的风机盘管转换成热风或冷风给房间供暖或制冷。
由于美国的土--气型地源热泵技术,可以不用地下水,采用埋设垂直管、水平管或向地表水抛设管路等多种方式,直接从浅层土壤取效或向其排热,不受地下水开采的限制,推广的范围更大、更灵活。
3 地源分类地源按照室外换热方式不同可分为三类:(1)土壤埋管系统,(2)地下水系统,(3)地表水系统。
根据循环水是否为密闭系统,地源又可分为闭环和开环系统。
闭环系统如埋盘管方式(垂直埋管或水平埋管),地表水安置换热器方式。
开环系统如抽取地下水或地表水方式。
此外,还有一种“直接膨胀式”,它不象上述系统那样采用中间介质水来传递热量,而是直接将热泵的一个换热器(蒸发器)埋入地下进行换热。
4 地源热泵系统的形式土-气型地源热泵系统按照室外换热方式不同分,主要有三类形式:1、地耦管系统该方案只需在建筑物的周边空地、道路或停车场打一些地耦管孔,室外水系统注满水后形成一个封闭的水循环,利用水的循环和地下土壤换热,将能量在空调室内和地下土壤之间进行转换。
地源热泵技术的概念和工作原理

第一章地源热泵技术的概念和工作原理第一节地源热泵技术概念地源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
地源热泵机组工作原理就是在夏季,将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低于空气温度,所以可以高效地带走热量。
而冬季,则从水源中提取热量,通过热泵系统提升热量能级后送到建筑物中。
一般地源热泵消耗一份电能量,可得到4倍以上的热量或冷量,离心大型热泵可以达到5左右。
第二节地源热泵中央空调系统的组成及功能地源热泵供暖系统由地源能量采集系统、能量提升系统和能量释放系统三大部分组成。
⑴能量采集系统:通过能量采集系统将水源中所包含的能量(热量和冷量)采集出来,送至地源热泵机组加以利用。
它由水源水井、水源水抽取设备、水源水输送管道、水源水质处理设备和热交换设备构成。
⑵能量提升系统:通过能量提升系统将能量采集系统采集到的不可直接利用的低品位能量,转化成可直接利用的高品位能量。
它由压缩机完成并通过制冷剂封闭环路和各种控制阀门实现其功能。
⑶能量释放系统:通过能量释放系统将能量提升系统提升的能量传递到需要的场合。
它由热交换设备、供暖水循环设备和末端能量释放设备组成。
第三节地源热泵供暖(制冷)系统的工作原理◎冬季采暖工作原理:在供热模式下,高压高温制冷剂气体(R22、R134a等)从压缩机压出后进入冷凝器,同时向经过冷凝器的空调末端循环水中排放热量,末端循环水被加热后形成采暖热源。
而制冷剂冷却成高压液体,然后经热膨胀阀节流膨胀成低压液体进入蒸发器蒸发成低压蒸汽,蒸发过程中吸收水源水中的热量,制冷剂获得热量后变为饱和蒸汽又进入压缩机,压缩成高压气液体,如此循环不断的将水源水当中的热能提取出来形成热源。
地下水(水温在12-14℃左右)被吸收5℃-7℃的热量,降至5-7℃左右回灌地下,水在渗流过程中吸收地下土壤热量,温度又升至12℃,然后经过地下水流流走或再被抽取上来循环使用。
地源热泵分集水器知识大科普

地源热泵分集水器知识大科普地源热泵分集水器知识大科普作为一种新型空调系统,地源热泵以地热作为冷热源,在夏季将房间内的空气热量吸收并转移到土壤中成为地热。
而在寒冷冬季,再将土壤中的热量转移到室内,使室内温度得到提升。
关于地源热泵集水器,很多人并不了解,下面来具体看一下地源热泵分集水器的概念与作用。
地源热泵集水器—地源热泵分集水器的概念地源热泵分集水器由分水管和集水管两部分组成,分水管连接在管网系统的供水管上,作用是将管网系统冷热水介质通过埋地管道分到室内房间。
当冷热水在管道内流动时,就可将冷热量传递到建筑中去。
然后通过风口向室内进行辐射,集水管与管道另一端直接相连,当室内散热的热水在进行完散热的过程中温度就会降下来,如果是在室内传递冷量的冷水温度就会上升,通过集水管将这些发挥了作用的水再运输到管网系统中,这样方完成了最后一个循环。
地源热泵集水器—地源热泵分集水器的作用通过上面对地源热泵集分水器的介绍,大家可以清楚的了解,地源热泵集分水器的主要作用就是将管道中的水进行分散,分散到不同的井中。
同时地源热泵分集水器也有汇集的作用,将每口井中的水汇集到一起,保证每口井水的平衡。
在地源热泵系统中,地源热泵分集水器有着重要作用,是地源热泵中的关键配置。
因此地大家对源热泵分集水器的安装不得不重视,这样才能更好的使用地源热泵。
小编总结:地源热泵是一个系统,一个需要每一个部分都协调合作的系统,部分都会影响整个系统的运行。
地源热泵分集水器虽然并不起眼,但却有着重要作用,大家在安装地源热泵时,一定要对相关知识进行全面了解,请专业团队进行施工。
另外也要多了解一下地源热泵的组成部分,对以后地源热泵的管理和维修工作会大有用处。
克莱门特PSRHH螺杆式水地源热泵

克莱门特PSRHH螺杆式水地源热泵(R22)机组介绍:采用地能为主要能源,辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低位能量开发利用,使其变为可利用的高位能。
满足冬季供暖、夏季供冷需求,也可以解决卫生热水问题,充分显示一机多用功能。
由于采用了地能,通常情况下输入1KW电能可获取5KW冷量或4KW以上的热能,其运行费用为其他常规机组的40~60%,真正体现节能,让用户省的更多。
基本参数:水源工况:系列规格:30个制冷量范围:150~3000kW制热量范围:170~3100 Kw制冷剂:R22,可提供采用R134a、R407C、R404A机组分类:B 标准机组适用于一般场合ST 低温机组适用于蓄冰空调或工艺冷却场合适应范围:制冷工况:冷冻水进出口温度:12/7℃冷却水(井水)进出口温度:18/29℃制热工况:热水进出口温度:40/45℃蒸发器(井水)进出口温度:15/7℃热回收工况:热水进出口温度为40/45℃地埋工况:系列规格:15个制冷量范围:150~2000kW制热量范围:160~2000 Kw制冷剂:R22,可提供采用R134a、R407C、R404A机组分类:B 标准机组适用于一般场合ST 低温机组适用于蓄冰空调或工艺冷却场合适应范围:制冷工况:冷冻水进出口温度:12/7℃冷却水进出口温度:25/30℃制热工况:热水进出口温度:40/45℃蒸发器进出口温度:10/5℃热回收工况:热水进出口温度为40/45℃机组特点:■ 多种应用场合既有应用于一般中央空调场合的标准冷水机组,又有余热利用的部分热回收冷水机组和全部的热回收冷水机组,还有用于冰蓄冷的双工况机组,满足用户的各种需要。
采用盐水或乙二醇溶液作载冷剂,机组还可以输出-10~12℃的工艺冷水,满足工艺空调和工艺冷却的需要。
小到几百平米、大到几万平米的空调,均可采用该系列水冷螺杆冷水机组。
■ 半封闭螺杆压缩机半封闭双螺杆压缩机阴阳螺杆啮合比为6∶5,由特殊冷冻油润滑的轴承支撑,适度的啮合比既能提高制冷量,又能保证螺杆转动的均衡性。
水地源热泵机组技术要求

水地源热泵机组技术要求一.概况Ll设备名称:水地源热泵机组1.2数量:1台L3使用部位:舞阳矿业公司热源泵站二.基本参数2.1116OkWW制冷量W1230KW;1185KWW制热量W1260kW3.2工况条件:全封闭室内,夏季制冷连续运行三.技术要求3.1设计参数3.2提供的设备必须是制造商公开发表的产品样本,技术先进成熟可靠的产品,功能完整、配置合理,满足长期连续运行的要求,符合有关国家或行业规范的要求。
3.3容器应有足够的强度,以保证安全生产;必须选择适当的材料耐腐蚀,确保其安全、稳定、长周期运行;必须具有可靠的密封性,以保证安全、维持正常的操作条件及维护方便。
34达到国家1级能效标准,根据GB307家-2014,中国能效标识网可查。
3.5按照政府采购规定投标设备须采用节能产品并符合相关行业标准,提供投标系列有效CRAA认证或试验节能认证,并提供投标设备厂家水地源热泵的GMPI实验室证书。
4.6水源热泵机组压缩机采用双螺杆式压缩机,机组采用星三角启动,换热器铜管应采用高效换热铜管,并且有防水垢、污物聚集的措施,清洗方便,另机组要求采用成熟的电子膨胀阀,灵敏精确控制,不得采用热力膨胀阀及其他非成熟形式。
3.7机组控制中心:采用全电脑自动控制,能显示所有的运行状态信息的控制信息,并有适应强的微处理器控制,能够良好的完成最优系统控制、监控、故障自诊断等功能;制冷机设备运行控制方式为全中文显示电脑自动控制中心。
全电脑控制,实现无人值守;直观的LCD界面,多语言选择,机组运行状态及参数,包括冷冻水进出口温度,机组负荷需求百分比、实际运行百分比以及系统吸排气压力等可直观显示;图形化符号按键和显示,操作简便。
4.8安全控制:控制器具有故障保护、报警、记录和分析功能,具有高低压开关、缺相、逆相、过载、过流、过热、排气温度、水流、防冻等保护功能,能实现故障记录、报警显示等功能。
压缩机的启动、卸载、压缩机启动延时、压缩机每小时启动次数限制、压缩机运行计时、压缩机FIFO运行时间均衡及各运行模式下的PUnlP-Down等功能。
水地源热泵的功能特点

水地源热泵的功能特点
水地源热泵是一种采用水作为热传递介质,利用底源地下地温的热能源进行热
泵循环的热泵系统。
水地源热泵依赖于水和地热能源进行热交换,不仅可以提供供暖和制冷服务,而且可降低温室气体排放,是一种环保节能的热泵系统。
下面我们将介绍水地源热泵的功能特点。
1. 实现高效节能
水地源热泵系统运行过程中,所消耗的电能很小,热能源主要来自地下水或土
壤中的热能。
相比于其他电加热或燃料热源加热的系统,水地源热泵具有高效节能的特点。
2. 供热和供冷双重功能
水地源热泵系统不仅可以供暖,而且可以进行空调制冷,满足不同季节的需求。
它可以把地下水或土壤中的热量吸收到室内供暖,同时在夏季可以通过倒换循环,将室内的热量排出去,达到制冷目的。
3. 可实现多种供暖方式
水地源热泵系统运行时,通过地下水或土壤中的热能源提供热量,可以实现多
种供暖方式。
包括地暖、壁挂炉、空气加热等方式,满足不同用户的需求。
4. 环保节能
水地源热泵系统不仅可以节约非可再生能源的消耗,同时还可以减少温室气体
的排放。
不会产生任何污染物,对环境保护具有重要意义。
5. 维护成本低
水地源热泵系统内部只有几个关键部件,避免了常见的机械损坏等维护费用高
的问题。
使用寿命长,免维护的周期相对较长,减少了社会成本。
综上所述,水地源热泵通过地下水或土壤中的热能源提供供暖和制冷服务,具
有高效节能、供热和供冷双重功能、可实现多种供暖方式、环保节能和维护成本低等功能特点。
它是一种非常环保、高效节能、操作简便的热泵系统,未来会越来越受到人们的欢迎。
清洁取暖改造方案
清洁取暖改造方案随着环保意识的不断提高,清洁能源的重要性日益凸显。
在取暖领域,清洁取暖已经成为新的发展趋势。
本文将介绍清洁取暖的概念及相关技术,重点介绍清洁取暖改造方案。
清洁取暖的概念及相关技术清洁取暖的概念清洁取暖指采用清洁能源(如太阳能、地源热泵等)进行采暖的方式。
相比传统的燃煤、燃油、燃气等能源,清洁取暖能够减少污染物的排放,达到节能环保的目的。
清洁取暖的相关技术1.太阳能取暖技术:太阳能是一种非常环保的清洁能源,可以通过将太阳能转换成热能来实现采暖。
太阳能集热器可以将太阳能转化成热能,供给建筑物进行采暖。
2.地源热泵技术:地源热泵利用地下的地热能源进行采暖。
地下温度比较稳定,运用地源热泵进行采暖不但能够减少污染,而且采暖效率非常高。
3.水地源热泵技术:水地源热泵则是利用地下水源进行采暖。
相比于地源热泵,水地源热泵的安装比较方便,但是需要注重调节水源温度,避免对周边环境造成影响。
清洁取暖改造方案方案一:太阳能取暖太阳能采暖主要通过太阳能集热器实现,将阳光转化成热能,从而为建筑物提供热源。
简单的太阳能取暖系统由太阳能集热器、水箱、水泵、阀门等组成,其工作原理如下:1.太阳能集热器:太阳能集热器是太阳能取暖的核心部件,其主要作用是将阳光转化成热能,从而提供热源。
在设计太阳能集热器时,需要考虑日照时间长短、地理位置以及面积等因素。
2.水箱:太阳能采暖系统需要一个储存热能的容器,在冬天,太阳能集热器可以将阳光转化成热能,将热能储存到水箱中。
夜晚或者阴天时,水箱中的热能可以供给建筑物进行采暖。
3.水泵:水泵是太阳能采暖系统中的重要组成部分,其主要作用是将热水从太阳能集热器输送到水箱中,同时将加热后的水泵送入建筑物进行采暖。
4.阀门:太阳能采暖系统中的阀门主要用于控制水流量和温度,从而调节供暖温度。
方案二:地源热泵采暖地源热泵是一种利用地下地热进行采暖的清洁能源技术,其主要组成部分包括地源热泵机组、水泵、地暖或散热器等。
农田水系知识点总结图解
农田水系知识点总结图解一、农田水系概述农田水系是指农田中的水资源系统,包括灌溉水系、排水水系和供水水系。
灌溉水系是指为了满足作物生长需要而引入农田的水系;排水水系是指为了排除农田内过剩水分而设置的水系;供水水系是指为农田提供灌溉用水和生活用水的水系。
二、农田水系的重要性农田水系的设置对于农田生产至关重要。
合理的灌溉水系可以提高作物产量,排水水系可以提高土壤通气性,改善土壤环境,供水水系可以保障农田生产和农民生活用水,因此农田水系的设置和管理对于农田生产起着重要的作用。
三、灌溉水系1. 地表水灌溉:地表水灌溉是指通过河流、湖泊、水库等地表水源将水引入农田进行灌溉。
这种方式适用于水资源丰富的地区,但需要考虑水质和水源的持续性。
2. 地下水灌溉:地下水灌溉是指通过地下水井将地下水引入农田进行灌溉。
这种方式常用于水资源紧缺的地区,但需要注意地下水位下降和水质污染的问题。
3. 人工灌溉:人工灌溉是指通过灌溉设施,如喷灌、滴灌等方式将水引入农田进行灌溉。
这种方式适用于作物生长需要细心管理的地区,但需要投入较高的设备和人力成本。
四、排水水系1. 地表排水:地表排水是指将农田内多余的雨水或灌溉水通过排水沟、排水管等设施排出田外。
这种方式可以改善土壤的通气性和抗水稀性,但需要注意防治农田径流对周围环境的污染。
2. 地下排水:地下排水是指将农田内多余的地下水通过排水井等设施排出田外。
这种方式适用于地下水位过高的地区,但需要考虑地下水资源的合理利用。
五、供水水系1. 农田灌溉用水:农田灌溉用水是指用于农田灌溉作物的水资源。
合理的供水安排可以保障农田的生产稳定。
2. 农村生活用水:农村生活用水是指农民生活和生产所需的用水。
合理的供水水系可以提高农民的生活水平和生产效率。
六、农田水系管理1. 农田水系规划设计:根据不同地区的自然条件和农田特点,制定科学合理的农田水系规划设计方案。
2. 农田水系建设:根据规划设计方案,进行农田水系的建设和设施建设。
地源热泵技术介绍
地源热泵技术介绍一、啥是地源热泵技术呢?地源热泵技术啊,就像是从大地这个超级大的能量宝库中获取能量的神奇技术。
你想啊,大地就像一个巨大的恒温器,不管是夏天还是冬天,地下一定深度的温度都相对比较稳定。
夏天的时候,地下温度比地面上低,地源热泵就把地下的凉气给吸上来,让咱们的屋子变得凉爽;冬天呢,地下温度又比地面上高,这时候它就把地下的热气抽上来,让屋里暖烘烘的。
它就像一个勤劳的小使者,在大地和我们的房子之间来回穿梭,搬运着冷热能量呢。
二、地源热泵技术的工作原理它主要是利用了地下浅层地热资源进行供热和制冷。
这里面有几个关键的部分。
首先得有个热泵机组,这个就像是整个系统的大脑一样,指挥着热量的转移。
然后呢,还有地下埋管换热器,这个东西是和大地亲密接触的,通过它来实现和地下热能的交换。
比如说在制冷模式下,热泵机组把室内的热量吸收,然后通过地下埋管换热器把热量释放到地下;在制热模式下,过程就反过来啦,从地下吸取热量,再送到室内。
是不是很有趣呢?就像大地和房子在玩一场热量传递的游戏。
三、地源热泵技术的优点1. 超级节能。
因为它利用的是地下的自然热能,不需要像传统的空调那样消耗大量的电能来制冷或者制热。
这样一来,咱们的电费可就省了不少呢。
对于咱们这种想省钱又想舒服的人来说,简直是再好不过了。
2. 环保。
传统的能源消耗会产生很多污染物,但是地源热泵技术就不一样啦。
它几乎不会产生污染物,对环境特别友好。
这就好比我们给地球送了一份绿色的礼物,让地球妈妈能呼吸得更顺畅。
3. 稳定可靠。
还记得前面说大地像个恒温器吗?因为地下温度相对稳定,所以地源热泵系统提供的冷热能量也很稳定。
不像有些空调,一会儿冷一会儿热的,让人特别不舒服。
四、地源热泵技术的缺点1. 初期投资比较大。
要安装地源热泵系统,需要挖地埋管,还要购买热泵机组等设备,这一套下来花费可不少。
对于一些预算有限的家庭或者企业来说,可能有点吃力。
2. 安装条件比较苛刻。
特灵水地源热泵商用样本-0112final
03
水地源热泵系统介绍及特灵产品应用
1、水地源热泵中央空调系统及工作原理:
水地源热泵中央空调系统:是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,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。
工作原理:冬季,热泵机组从浅层水体或岩土体中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组
从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。并且常年能保证地下温度的均衡。
在中国,早在50年代,天津大学热能研究所就开展了我国热泵的最早研究,1965年研制成功 国内第一台水冷式热泵空调机。80年代来,我国热泵在各种场合的应用研究有了许多发展。针对 我国地热资源较丰富的情况,若把一次直接利用后或经过降温的地下热水作为热泵的低位热源使 用,就可增大使用地下水的温度差,并提高地热的利用率,这在京津地区早已有过应用实践。而 这种设备同时对于我国能源使用效率不高、分配不均匀的现状也提出了一个有效的解决方法。
2、常用热源形式分类
1)地表水源热泵系统
地表水是暴露在地表面的江、河、湖、海水体的总称,在地表 水源热泵系统中使用的地表水源主要是指流经城市的江河水、城市 附近的湖泊水和沿海城市的海水。地表水源热泵就是以这些地表水 为热泵装置的热源,冬天从中取热向建筑物供热,夏季以地表水源 作为冷却水使用向建筑物供冷的能源系统。
长度 宽度 高度
Ton kW kW kW kW m3/h m3/h KPa KPa mm m3/h m3/h KPa KPa mm KG KG mm mm mm
CVHG700
670 489 080SL 700 2461 431 2399 423 422 504 60 84 DN250 504 422 84 59 DN250 10520 11900 5241 2523 2909
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Name of MeetingDateYour Name Make Air Well, Make Life Good 创造健康环境享受优质生活•背景•水环热泵系统•地源热泵系统背景人类社会可持续发展面临两大问题:•温室效应¾全球气候变暖¾冰山融化、海平面上升¾四季无常、自然灾害频发•能源紧缺¾化石类能源被过度使用而不可再生¾燃料价格上涨、加速经济危机到来¾污染加剧、环境品质恶化•土壤干旱、沙漠化•气候反常•病虫害增加•冰川消退•海平面上升•…末日之钟•1947年设立,致力于研究人为因素对于人类文明生存的威胁•2007年1月17日将分针拨快2分钟,指准表盘距离零时5分钟的位置•科学家首次把全球变暖的危险与核威胁并列气候变化构成的威胁接近于“核威胁”,这种威胁的效果“也许在短期内不如核爆炸造成的毁灭那样强烈”,但“今后30年或40年的气候变化可能对人类的栖息地造成急剧伤害”能源紧缺世界经济的发展需要能源,而化石能源将在21世纪上半叶迅速地接近枯竭•全球能源消费总量将从2001年的102.4亿吨油当量增加到2025年162亿吨油当量,世界能源消费在2001-2025年将增加54%。
全球能源消费峰值将出现在2020-2030年。
美国能源部能源情报署《国际能源展望2004》•全球石油探明储量可供生产40多年,天然气和煤炭则分别可以供应65年和155年。
《BP世界能源统计2006》•中国的能源消费已占世界能源消费总量的13.6%。
据预测,目前中国主要能源煤炭、石油和天然气的储采比分别为约80、15和近50,大致为全球平均水平的50%、40%和70%左右,均早于全球化石能源枯竭速度。
温室气体排放能源效率降低排放和提升能源效率是最基本的措施降低排放和提升能源效率是最基本的措施地源热泵系统优势•可再生能源的利用无限地储藏能量无需维护•减少热量直接排放造成的大气温度上升•节省电能消耗和运行费用•间接减少温室气体的排放相关政策及法规•1997年11月8日,中国科学技术部和美国能源部签署了《关于地热能利用合作协议书》,并将其作为两国政府《能源效率和可再生能源技术的发展与利用领域合作议定书》•2001年,地源热泵技术被正式列入“十五国家重点技术推广计划”•2002年4月,地源热泵技术推广项目被正式列入“北京奥运行动计划”•2004年9月1日,国家发改委办公厅关于组织实施“节能和新能源关键技术”国家重大产业技术开发专项的通知,该通知把使用地热能技术和热泵技术列为重点开发的低能耗建筑节能技术•2005年2月28日,《中华人民共和国可再生能源法》正式出台,并于2006年1月1日开始实施,该能源法将地热能列为可再生能源并加以推广•2006年9月4日,财政部和建设部联合颁发《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》,该办法将太阳能和地源热泵技术列为专项资金支持的重点领域•2006年9月15日,建设部贯彻《国务院关于加强节能工作的决定》的实施意见中明确表示:“太阳能、浅层地能等可再生资源应用面积占新建建筑面积比例达25%以上”•更高的能效—改善系统运行的经济性•更低的能耗—缓解发电导致的环境问题水地源热泵系统可以为业主实现别墅、公寓:•没有室外机组可确保建筑外观不受破坏,小区环境更美观;•没有室外噪音和冷/热风排放,小区环境更宁静、自然;•极端恶劣气候下仍可确保空调系统效果,并节省运行费用。
办公楼:•可通过系统的余热回收,降低运行费用;•不同区域根据实际需要实现制冷/制热运行;•不同区域/房间实现独立计费。
公共建筑、酒店和商业中心:•可通过系统的余热回收,降低运行费用;•租赁空间的空调独立控制;•租赁空间实现独立计费;•单台设备的故障不影响整个系统的运行。
水地源热泵系统可以为业主实现WSHP水环热泵系统水环热泵基本组成冷却塔(排热)锅炉(加热)膨胀水箱冷却水泵水源热泵机组冷却塔(排热)锅炉(加热)膨胀水箱冷却水泵水源热泵机组水环热泵系统——原理32-37 °C loop water 水回路单制冷运行水环热泵系统——原理8-13°C loop water 水回路水环热泵系统——原理单制热运行水环热泵系统——原理制冷制热平衡状态系统水温13 -32 °C内区和外区•外区受室外气温的影响•内区可能常年需要供冷60m40m楼层平面图5m内区外区•或有些建筑物部分地区需要制冷、部分地区需要采暖•内区和外区•特别在春秋过渡季节供暖供冷10℃10℃15℃12℃7℃水环热泵系统——原理水环热泵系统——优点1、节省投资•水源热泵系统化整为零,无需集中制冷机房。
2、计费方便•通过单独的电表计量,由用户自己负担空调的电费。
•减少了物业管理的负担和用户间的计费纠纷。
水环热泵系统——优点3、方便投资商•适用于各式新建或改建的建筑。
•根据大楼的出售和租用情况,做到分期投资。
4、节省能源•节省30%风冷热泵能耗.•部分负荷、内外区分区、过度季节更节能水环热泵系统——优点5、控制方便•各房间独立控制•中央集中控制6、运行维修简便•分区设计故障少•一台或多台故障不会影响其他用户7、效果好•造价相当于两管式风机盘管系统,但具备四管式系统的效果¾开式系统•循环水中含氧量高,易腐蚀设备和管网;•灰尘、细菌极易进入循环水中,造成管道堵塞;•开式系统的水泵压头较高,水泵能耗较大;¾闭式系统•闭式系统的水泵能耗小;•设备和管网的腐蚀性小;开式系统和闭式系统水环热泵系统——设计(水系统分类)项目案例GSHP 地源热泵系统地源热泵的形式地源热泵的形式可以有很多种,但不一定都适合某一项目,需要仔细研究具体的情况,因势利导。
借势地埋管系统•水平•垂直地表水系统•水平抛管•直抽+换热器地下水系统•抽水+回灌从水源利用来说,除了江河湖海等常见水体之外,还可以利用污水(中水)、深井水、周边厂区的工业排放水等等水—风式地源系统水—风式地源系统z每台机组可独立计费,安装简单z可单独控制区域,非停留区可随时停用z个别设备的故障不影响整个系统的使用z有竞争力的安装和运行、维护保养费用z热回收系统从水循环中吸收热量,避免了热损耗z运行费用较低水—水式地源热泵水—水式地源热泵z相对稳定的冷热源:地表以下2m以下的土壤温度则基本不受影响z舒适性高,不受酷暑严寒影响z足够的埋管面积z提供高效节能的空调系统z可与地板采暖、顶棚辐射等系统接驳z夏季免费提供生活热水地源-吸收土壤热量地暖系统中央空调系统中央热水系统生活热水地源热泵机组复合式地源热泵复合式地源热泵z没有足够的埋管面积——按冬季制热所需埋管面积设计z有效降低系统造价——冷却塔成本远远低于地埋管z更容易实现土壤冷热平衡z投资回收期更短室内空调冷热总负荷热力学换热公式计算系统最大吸热量和放热量取最大值(复合系统按吸热量计算)计算埋管量根据当地土壤情况确定埋管深度及孔数•计算地下换热器的最大换热量•Q1’= Q1 X (1+1/ )•Q2’= Q2 X (1-1/ )•其中:Q1’:夏季向土壤排放的热量,kW •Q1 :夏季设计总冷负荷,kW •Q2’:冬季向土壤吸取的热量,kW •Q2 :冬季设计总冷负荷,kW •COP1:设计工况下水源热泵机组的制冷系数•COP2:设计工况下水源热泵机组的供热系数11COP 21COP竖井埋管管长•L= Q1’X1000/W其中:L :竖井埋管总长,m•Q1’:换热器最大换热量,kW •W :单位管长换热量,w/m 竖井数目及间距N=L/2 X H其中:L :竖井埋管总长,mN :竖井总数,个H :竖井深度,m 地源系统设计垂直埋管地源热泵间距3.5m 以上佘山周围10~45m 下为岩石上海区域别墅地下埋管换热量估算值散热35w/m 、取热25w/m地源系统设计热响应测试——土壤导热系数——热扩散率——测试时间48小时软件模拟计算——埋管数量——模拟地下土壤扰动情况——保证系统长期稳定运行目前国内地埋管系统面临的问题地下换热器换热量的计算方法现场热响应试验方法不同地埋管形式的优化选择地下换热器冬夏季热平衡问题机组选型地埋管回填材料的选择与施工施工热响应测试——专业测试设备管材——高聚乙烯PE管回填——膨润土、黄沙、水泥施工规范——《地源热泵系统工程技术规范》严格试压、回填施工队伍——专业工程公司人员参加地源热泵施工培训机组接管方式8二通阀换向4三通阀换向地源热泵系统图水风系统地源热泵系统图A阀A阀B阀B阀制冷:A阀打开B阀关闭制热:B阀打开A阀关闭中科院常州中心z中科院常州中心采用地源热泵系统空调设备采用分体式水风型地源热泵机组EDS/EWS 108套无锡财富会所无锡财富会所面积10000m2,集餐饮、娱乐、酒店与一体选择螺杆式地源热泵机组2台以地源热泵为一个可持续世界服务!。