地埋管地源热泵原理及施工技术
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。
地源热泵埋管方案

地源热泵埋管方案1. 概述地源热泵是一种利用地热能量进行空调供暖的绿色能源技术。
而地源热泵埋管方案是地源热泵系统的重要组成部分。
本文将介绍地源热泵埋管方案的设计原理、材料选择、施工方法以及相关应用案例。
2. 设计原理地源热泵埋管方案的设计原理是将地下的热能转移至地源热泵系统中供暖或制冷使用。
该方案主要通过埋设地源热泵系统中的地暖管道,将地热能源吸收到管道中,再通过地源热泵的工作原理,将地热能转移为供暖或制冷的能量。
因此,地源热泵埋管方案的设计需要考虑地下地质条件、土壤温度变化以及管道布置方式等因素。
3. 材料选择在地源热泵埋管方案中,选择适合的材料是至关重要的。
通常使用的地暖管材料有塑料管材(如PE管、PP-R管等)和金属管材(如铜管、钢管等)。
不同的材料具有不同的导热性能和耐腐蚀性能,选择合适的材料能够确保地源热泵系统的运行效果和使用寿命。
4. 施工方法地源热泵埋管方案的施工方法包括以下几个步骤: 1. 地质勘测:根据需要进行地下地质勘测,确定地下土壤的特性、温度变化等因素,为后续的设计和施工提供数据支持。
2. 设计方案制定:根据地质勘测结果,制定地源热泵埋管方案的设计方案,确定地暖管道的布置方式、管道材料选择等。
3. 施工准备:准备好所需的施工工具和材料,对施工场地进行清理和准备工作。
4. 管道铺设:根据设计方案,开始进行地暖管道的铺设工作。
需要注意管道的坡度、固定方式和连接方法等细节。
5. 测试和调试:在管道铺设完成后,进行系统测试和调试,确保地源热泵系统的正常运行。
6. 防腐处理:根据需要对地暖管道进行防腐处理,延长使用寿命。
7. 工程验收:完成施工工作后,进行工程验收,确保地源热泵埋管方案的质量和性能达到设计要求。
5. 应用案例以下是几个地源热泵埋管方案的应用案例: 1. 住宅小区供暖系统:在住宅小区中,通过地暖管道将地热能源送入各个住户使用,实现集中供暖的效果。
2. 商业建筑空调系统:在商业建筑中,利用地源热泵埋管方案进行空调供暖,实现节能减排的目标。
地源热泵系统地埋管换热器施工工艺

地源热泵系统地埋管换热器施工工艺引言地源热泵系统是一种利用地下土壤或地下水作为热源或热汇的节能环保的供热供冷系统。
其中地埋管换热器是地源热泵系统的核心部件,承担着在地下环境中完成热传递的重要工作。
本文将介绍地源热泵系统地埋管换热器的施工工艺。
施工准备在开始地埋管换热器的施工前,需要进行一系列的准备工作。
1. 材料准备地埋管换热器的主要材料是PE-Xa管材,一般采用规格为32mm或25mm。
此外,还需要准备连接管件、夹具、固定件等辅助材料。
2. 设计图纸根据地源热泵系统设计要求,制定地埋管换热器的施工图纸,包括地埋管的布置方式、连接方式等。
3. 施工工具准备常用的施工工具,如切割工具、测量工具、焊接工具等。
4. 天气考虑地埋管的施工一般在春、秋季进行,需要考虑天气的影响,尽量避免恶劣天气条件下的施工。
施工步骤1. 土壤准备首先需要进行地埋管铺设的土壤准备工作。
施工前应清除地表杂物,并进行土壤的平整处理,确保地表平整。
2. 管道铺设根据设计图纸,开始进行地埋管的铺设工作。
首先确定好管道的布置方式,然后进行测量,在地表上划出管道的位置。
接下来,使用切割工具将PE-Xa管材按照设计尺寸进行切割。
然后,将切割好的管材按照设计布置方式进行铺设,注意保持管材的平整,并保持管材之间的间距一致。
3. 管道固定地埋管铺设完成后,需要进行管道的固定工作,以确保管道的稳固性和安全性。
使用固定件将管道固定在地下,固定件的位置应根据设计图纸确定,一般在管道的中间位置进行固定。
4. 保护层施工完成地埋管的固定后,需要进行保护层的施工,以保护地埋管不受外界环境的影响。
常用的保护层材料有砂浆、沙土等。
首先在管道的周围铺设一层砂浆或沙土,厚度一般为20-30cm,然后进行压实,使保护层紧密贴合地埋管。
5. 断热层施工在完成保护层施工后,需要进行断热层的施工,以减少地埋管与地下环境之间的热交换。
常用的断热层材料有聚氨酯泡沫、玻璃纤维棉等。
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。
地源热泵地埋换热管系统施工工法

地源热泵地埋换热管系统施工工法地源热泵地埋换热管系统施工工法一、前言地源热泵地埋换热管系统是一种利用地下土壤温度稳定的特点进行能量转换的新型能源利用技术。
本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施和经济技术分析进行详细介绍。
二、工法特点地源热泵地埋换热管系统的特点主要有:1. 高效节能:地下土壤温度相对较稳定,可以提供较为稳定的热能,能够大幅度降低能源消耗。
2. 环保可持续:地热能是一种清洁的可再生能源,使用地源热泵系统能减少温室气体排放,对环境友好。
3. 空调供热一体化:地源热泵地埋换热管系统可以实现冬季供热、夏季供冷、生活热水等多种功能的一体化,提高系统的整体效益。
三、适应范围地源热泵地埋换热管系统适用于各种建筑物,尤其是低层建筑。
不同类型的土壤对系统的散热有一定影响,通常来说,蓄热层良好、地热层丰富的地区适用性更强。
四、工艺原理地源热泵地埋换热管系统利用地下土壤温度稳定的特点,通过换热管和地下热交换器实现热能的吸收和释放。
具体工艺原理如下:1. 孔洞准备:首先,进行基坑开挖和土方开挖以准备地埋换热管的安装空间。
2. 管路铺设:在基坑或土方开挖空间中按照设计要求将地埋换热管进行布置和安装。
通常采用回填土或沙土的方法固定管道,并保证管道间距均匀,以提高热能传递效果。
3. 管道封装:将安装完成的地埋换热管进行密封和封装,避免热能的损失和外部环境的干扰。
4. 动力系统连接:将地源热泵系统的动力系统与地埋换热管进行连接,确保系统的正常运行。
五、施工工艺地源热泵地埋换热管系统的施工过程包括以下几个阶段:1. 基坑开挖:按照设计要求进行基坑的开挖,确保基坑尺寸和深度符合系统需求。
2. 土壤改良:根据地下土壤的情况进行土壤改良,以提高土壤的导热性能,促进热能的传导。
3. 管道安装:按照布置设计,进行地埋换热管的安装,注意保证管道的均匀布置和正确连接。
4. 管道密封:对安装完成的地埋换热管进行密封和封装,确保热能不受外界干扰和损失。
地源热泵地埋管系统施工工法(2)

地源热泵地埋管系统施工工法一、前言地源热泵地埋管系统是一种利用地下地热能源的高效、环保的供暖和空调系统。
地源热泵系统通过在地下安装吸热管道,将地下的热能转移到建筑内部供暖或空调使用。
本文将详细介绍地源热泵地埋管系统的施工工法。
二、工法特点地源热泵地埋管系统施工工法具有以下特点:1. 环保节能:地下能源是可再生的、稳定的,并具有较高的热能携带能力,可以实现供暖和空调的节能效果。
2. 适用范围广:地源热泵地埋管系统适用于各种地质条件下的建筑,如住宅、商业建筑、工业厂房等。
3. 维护成本低:地源热泵地埋管系统由于没有与室外环境直接接触,使用寿命较长,且维护成本低。
三、适应范围地源热泵地埋管系统适用于以下地质条件:1. 土层深厚:需保证足够的埋管深度。
2. 土壤导热系数适中:不宜过于干燥或湿润的土地。
3. 土质稳定:需要避免土层沉降、滑坡等不稳定情况。
四、工艺原理地源热泵地埋管系统的工艺原理是通过埋设的吸热管道与地下地热能发生热交换,实现供暖和空调的目的。
具体工艺原理如下:1. 吸热阶段:通过地下埋设的管道吸收地热,将其传递到地源热泵中。
2. 热交换阶段:地源热泵中的工质通过膨胀阀进入蒸发器,在蒸发过程中吸收室内热能释放制冷热量。
3. 热泵工作阶段:通过压缩机将蒸发器中的气体压缩成高温高压气体,再通过冷凝器释放热量,提供供暖效果。
五、施工工艺地源热泵地埋管系统的施工工艺包括以下步骤:1. 地质勘察:对建筑周边的地质条件进行勘察,确定适宜的埋管位置。
2. 井孔打钻:按照设计要求,在适宜的位置打钻井孔,用于埋设吸热管道。
3. 吸热管道安装:将预先准备好的吸热管道安装在钻孔中,确保管道密封性和稳定性。
4. 埋土回填:在吸热管道安装完成后,进行适当的土层回填,确保管道的保护和稳定。
5. 管线连接:将管道与室内地源热泵系统进行连接,确保管线的畅通和无泄漏。
六、劳动组织地源热泵地埋管系统的施工需要组织以下劳动力:1. 土建工人:负责钻孔、土层回填等土建工程。
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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。
在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡.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.地下水地源热泵系统工作示意图地埋管地源热泵系统工作示意图2、地源热泵技术特点:环保:使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放;不需使用冷却塔,没有外挂机,不向周围环境排热,没有热岛效应,没有噪音;不抽取地下水,不破坏地下水资源.一机三用:冬季供暖、夏季制冷以及全年提供生活热水。
使用寿命长:使用寿命20年以上,是分体式或窗式空调器的2—4倍。
全电脑控制,性能稳定,可以电话遥控,可以进行温湿度控制和新风配送3、地源热泵优点:1)、地源热泵技术属可再生能源利用技术地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统.地表浅层地热资源可以称之为地能(Earth Energy),是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。
地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。
它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在.这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
2)、地源热泵属经济有效的节能技术地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。
另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性.据美国环保署EPA估计,设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。
3)、地源热泵环境效益显著地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其它节能措施节能减排会更明显。
虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量;属自含式系统,即该装置能在工厂车间内事先整装密封好,因此,制冷剂泄漏机率大为减少.该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
4)、地源热泵一机多用,应用范围广地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调。
5)、地源热泵空调系统维护费用低在同等条件下,采用地源热泵系统的建筑物能够减少维护费用。
地源热泵非常耐用,它的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,其地下部分可保证50年,地上部分可保证30年,因此地源热泵是免维护空调,节省了维护费用,使用户的投资在3年左右即可收回。
此外,机组使用寿命长,均在15年以上;机组紧凑、节省空间;自动控制程度高,可无人值守。
4、地源热泵缺点当然,象任何事物一样,地源热泵也不是十全十美的,如其应用会受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同;采用地下水的利用方式,会受到当地地下水资源的制约,实际上地源热泵并不需要开采地下水,所使用的地下水可全部回灌,不会对水质产生污染。
三、地埋管式地源热泵系统1、1、地埋管式地源热泵系统组成 1。
1热泵系统由地源热泵机组、源水循环水泵、负载循环水泵、直供(冷)循环水泵、制热水泵、热水循环水泵、水处理设备及电器控制组成。
热泵主机是整个系统的“心脏",负责制冷、制热和置换生活热水.热泵的工作原理与常规空调的制冷机组或风冷热泵机组大致相同,这里不再过多地描述,只对本方案系统进行介绍。
本设计选用的热泵机组,冷暖负载(制冷、制热)模式机组内部转换不需要操作,(管道)系统阀门,一键式的单指操作,制冷制热的温度设置可调,具有多种检测(探测)和多项保护功能,不必专人管理、操作完全自动运行地源热泵空调负荷,很可能会有较为明显的时间段,节假日或有重大赛事,会出现最高的冷暖、热水空调负荷,而在平时空调负荷不是很大,或者是完全停用。
供暖季节(冬季)热泵如果停止工作,会导致系统设备、室内其他管道冻损,通常的做法是设低热泵机组和室内风机盘管控制的温度实现节能的目的.地源热泵设计了地耦循环系统利用自然能源保持系统和建筑物一定的温度.1.2全热回收(热水)系统利用热泵的余热回收系统,置换(加热)到45-60℃(可调)的生活热水储水罐与热泵机组为承压密闭方式循环制热,循环水泵与机组联动并配有单独的控制和操作显示面板,自动运行,热水利用自来水的压力送出,在供水管路上设计安装一台循环水泵,并设有温度自动控制装置使管道内的热水温度自动“恒温",消除冷水头,在提供热水的同时还承担节水的责任,制热储水罐根据热水用量定制, 采用不锈钢材料加工制作,管道采用PP-R管材,系统安装完毕罐体及管道作保温处理。
1.3地耦循环供冷换热系统利用地耦系统的自然(土壤)温度为建筑物降温(保温),遇到空调峰值制冷负荷时直供系统与热泵机组接力供冷在冬季泵系统可作为防冻功能使用,较大的利用了自然能源,他是地源热泵系统的功能扩展,通过设在系统中的调节/分配装置,可实现自动运行(用户任选). 地藕换热系统最关键的是换热效率,效率又受多种因素的影响,涉及到的主要因素有:地质结构土壤成分;地区(地域)自然环境、施工场地等。
地耦系统的换热效率直接影响热泵的工况,也可以说地耦换热的效率等于热泵的效率,而热泵的效率直接影响运行成本,当然也直接影响初投资。
四、地源热泵室外地埋管的安装要点地源热泵室外地埋管一般选用垂直埋管方式,也叫直埋式。
直埋式地源热泵施工时所需场地小,节省建筑空间,是一种经济、对环境无害的绿色能源利用方式。
它运行时无噪声,可靠、持久,供热/ 制冷效果好,舒适感好,是一种值得推广的能源利用新技术.1、钻孔直埋式地源热泵需要用钻机进行施工,要求钻机的钻进深度达到150~200 m ,钻头的直径根据需要在100~150 mm之间。
由于钻孔深度较浅,一般采用常规的正循环钻进方法。
在我国,可以选用普通的工程勘察钻机、岩心钻机,如DKⅢ—300 型钻机、DPP100 型车装钻机等.钻孔施工完成后孔壁必须保持完整。
如果施工区地层土质比较好,可以采用裸孔钻进;如果是砂层,孔壁容易坍塌,则必须下套管。
裸孔钻进时,要求泥浆的密度在1125 g/cm3 左右,以保证形成比较稳定的孔壁并逐渐降低泥浆浓度(加清水);成孔时,要求最后上返泥浆的密度1108 g/ cm3 左右,且泥浆中基本不含砂粒。
2、U 型管的制备按照事先设计好的接管方式,把PVC 型管制备好,要求尽可能让U 型弯接头的熔接作业在室内进行,以保证接头熔接的可靠性。
在场地内展开U 型管,以使其最好地下入孔内。
注入防冻液.防冻液可以增加U 型管的整体重力,使下管更加容易,并作为传热介质。
确保防冻液无泄漏后,在PVC 管的U 型接头处捆绑配重。
配重一般选用ª8~15 mm的钢筋,长度为2.5 m 左右,根据下入PVC 管的根数决定配筋的数量,一般下入3 根PVC 管配1 根筋,下入5 根PVC 管配2 根筋.3、下U 型管U 型管的下放是工程的关键,因为下入U 型管的深度决定着采取热量总量的多少,所以必须保证下入U 型管的深度。
按照热交换原理,计算下入U 型管的深度,是以下管的长度计算,而不是按垂直距离计算。
下U 型管的方法十分简单.一般采用人力下管,一方面人的感觉可以判断U 型管的完好与否;另一方面,人力也足以使其完全地下入孔内。
在施工过程中,由于孔内情况复杂,下入U 型管时可能会遇到很大的阻力(主要来自孔壁对U 型管的摩擦阻力),可以采用如下方法进行下管:在PVC管上套上粗麻绳,辅以扶正机构,通过加力杠杆作用于粗麻绳上,以便下管.实践证明,这种方法很有效,一般可以增加下管深度10~20 m.4、灌注注浆是为了填充U 型管与钻孔孔壁间的间隙,使其具有更好的传热性能.填充材料的选择决定了传热率的大小,选择一种热阻抗比较小的材料,是提高整个系统效率的有效途径.美国、加拿大、日本等国的观点认为,最好是把钻孔所取出的岩土体进行回填,但是这在工程上实现起来比较困难,所以一般选用特殊物质制成的专门的灌注材料。
灌注时,要求泥浆泵的泵压足以使孔底的泥浆上返至地表,当上返泥浆密度与灌注材料的密度相等时,认为注浆过程结束。