地下水源热泵的应用及应注意的问题

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地源热泵的环保施工技术及注意事项

地源热泵的环保施工技术及注意事项

地源热泵的环保施工技术及注意事项地源热泵是一种可再生能源利用技术,可以有效地提供供暖、制冷和热水等能源需求。

在施工过程中,采取环保措施对于保护环境、提高能效以及实现可持续发展至关重要。

本文将介绍地源热泵的环保施工技术,并提出一些注意事项。

一、环保施工技术1. 地热井施工技术地热井是地源热泵系统的关键组成部分,其施工对于系统的正常运行至关重要。

在地热井的施工中,应注意以下几点:(1)选择合适的施工技术:地热井的施工技术多种多样,包括直埋式、水平回填式和竖向循环式等,选择合适的施工技术有助于提高能源利用效率。

(2)减少对土壤的破坏:地热井的施工过程中应尽量减少对土壤的破坏,选择合适的工具和设备进行施工,避免土壤沉降和土壤质量下降。

(3)采用环保材料:地热井施工时,应选择环保材料,如无毒无害的水泥和抗腐蚀性能好的钢材,以减少对地下水和土壤的污染。

2. 地源热泵设备的安装地源热泵设备的安装直接影响着系统的运行效果和能源利用效率。

在安装过程中,应注意以下几点:(1)合理布置设备位置:地源热泵设备的位置应选择在通风良好、独立空间,并且不受阳光直射或其他污染源影响的地方,以保证系统的正常运行。

(2)严格控制施工质量:地源热泵设备的安装要求施工人员具备专业知识和经验,严格按照设备供应商提供的安装说明进行操作,确保施工质量达标。

(3)做好防水防潮处理:地源热泵设备需要与水系统进行连接,为了保证连接的可靠和防止水泄漏,应做好防水防潮处理,特别是在设备与地热井之间的连接处。

二、施工过程中的注意事项1. 环境保护地源热泵系统在施工过程中应充分尊重环境,保护生态系统,避免对土壤、地下水和周围环境造成污染。

需遵循相关环保法规和政策,选择合适的工艺和材料,及时处理施工产生的废弃物。

2. 节约能源和资源施工过程应注意节约能源和资源的利用。

确保设备的高效运行,合理利用余热和余能;在采购材料时选用环保、节能的产品;合理规划地下管道,减少材料浪费。

地下水源热泵的现状与应用

地下水源热泵的现状与应用

地下水源热泵的现状与应用提纲:1. 地下水源热泵的原理及构成2. 现有地下水源热泵应用的情况3. 地下水源热泵的优点和缺点4. 地下水源热泵在建筑能源节约方面的应用前景5. 地下水源热泵在不同地区和建筑类型的适用性正文:1. 地下水源热泵的原理及构成地下水源热泵是利用地下水的稳定温度来进行建筑空调及热水供应的一种热泵系统。

地下水源热泵系统包括地下水井、水加热器(或冷却器)、地下水管道、水泵、冷热源机组及其控制系统等部分。

使用地下水,则不需要人工制冰或者冷风机来制冷,也不需要暖风机或者燃煤加热器来供暖。

2. 现有地下水源热泵应用的情况地下水源热泵技术自20世纪80年代起开始推广,但在国内应用普及度相对低。

目前,国内大多数地下水源热泵系统都集中在工业建筑、公共建筑等对冷热源温度有较高要求的场所,如金融广场、会议中心、农贸市场等。

3. 地下水源热泵的优点和缺点地下水源热泵的优点:系统稳定性好,系统维护成本低,系统效率高,系统的环保节约性好。

地下水源热泵的缺点:系统建设成本高,要求水源要足够稳定,受地下水资源富集情况的影响。

4. 地下水源热泵在建筑能源节约方面的应用前景地下水源热泵作为一种适用于现代建筑的能源节约技术,具有很高的应用前景。

其具体表现在以下三个方面:4.1 节能方面。

地下水源热泵能够充分利用地下水的稳定温度,实现取之不尽,用之不竭的能源利用。

4.2 减排方面。

地下水源热泵在使用过程中,不会产生任何污染物,具有很高的环保意义。

4.3 费用支出方面。

地下水源热泵使用的是地下水取代了常规冷热源设备的能源,大幅减少了节能减排成本。

如果将地下水源热泵系统与节能建筑相结合,其能够实现较高的经济效益。

5. 地下水源热泵在不同地区和建筑类型的适用性5.1 不同地区。

地下水源热泵的适用性受当地地下水环境的影响,高含盐度的地下水可能会对系统的稳定性产生一定的影响,不适合采用地下水源热泵,而像南方某些城市的地下水,比如珠江三角洲地下水,由于气温相对温暖,取暖需求并不大,因此地下水源热泵的应用意义不大。

地下水源热泵空调系统的设计与应用

地下水源热泵空调系统的设计与应用

地下水源热泵空调系统的设计与应用随着社会的不断发展,对于建筑工程的要求也越来越高。

如何实现低碳环保、节能减排已成为建筑节能技术的热点问题。

作为一种比传统空调更为节能的新型空调方式,地下水源热泵空调系统逐渐受到设计师和业主的青睐。

本文旨在探讨地下水源热泵空调系统的设计与应用,为相关工程师和设计师提供借鉴。

一、地下水源热泵空调系统概述地下水源热泵空调系统采用地下水源作为热源和冷源,通过热泵技术将地下水源的低温热能提取出来,加以处理实现供热或制冷,提高建筑物的能源利用效率。

该系统以独立循环为主要特点,能够实现快速供热和制冷,成为替代传统空调的有效方案。

二、地下水源热泵空调系统的设计1.选址以及水文地质条件的调查地下水源热泵空调系统的热源及冷源均来自地下水,因此选址是非常重要的。

选址时需要考虑到地下水的储量和水质情况,尽量选择储量大的地方,并保证水质适合使用。

同时,还需要对水源地进行水文地质条件的调查,包括地下水的地质构造、水文地质特征、水文地质条件及污染状况等方面的研究,确保地下水的供需平衡和保护地下水资源。

2.系统的热负荷计算热负荷计算是地下水源热泵空调系统设计中必不可少的一步。

通过热负荷计算确定建筑物的实际热负荷,预测冬季供暖和夏季制冷的需求量。

在参数设置时,应考虑空间方位、朝向、立面表面的结构特征以及建筑物的热阻等因素来考虑,确保热泵系统的正常运行。

3.管道系统的设计管道系统是地下水源热泵空调系统中的核心部分。

在设计时,需要确保管道系统与周围环境良好的热交换作用,使地下水源的低温热能得以有效利用。

同时,设计人员应考虑管道的保温性、密闭性、排水系统,以及连接和管道件的操作性和可靠性等方面的要求,确保系统的安全性、稳定性和高效性。

三、地下水源热泵空调系统的应用地下水源热泵空调系统是一种以环保、节能为核心的新型空调方式,已经得到了广泛应用。

特别在一些高端别墅、商业办公大厦、学校及医院等建筑项目中,地下水源热泵空调系统已成为必不可少的装备。

地下水源热泵系统的实践应用

地下水源热泵系统的实践应用

地下水源热泵系统的实践应用地下水源热泵系统是近年来在节能环保领域内比较流行的一种技术,主要是利用地下水温度较为稳定的特点,实现建筑物的供暖、供冷、制热和制冷等功能。

本文将分析该技术的原理、工作流程以及实际应用成效,以期对后续该领域研究与应用提供一定的参考价值。

一、地下水源热泵系统的原理地下水源热泵系统一般由地下水采集系统、热泵系统以及室内空气分布系统三部分组成。

在地下水采集系统中,一般会选取地下水流速较快、水质较好且温度稳定的水源进行采集。

通过地下水沉淀池、泵房等组件将地下水进行采集后输送至热泵系统中。

在热泵系统中,地下水会流经一个由管圈和水泵构成的交换器,将地下水中的热能传递给热泵内的制冷剂。

热泵内的制冷剂会在不同的物理状态下通过蒸发、冷凝、压缩等过程,实现从地下水中吸收热量或向地下水中释放热量,从而实现建筑物的供暖、供冷等需求。

热泵系统中除了制冷剂和地下水外,还包括一些重要的组件,如压缩机、膨胀阀等。

在室内空气分布系统中,通过风机、管道、暖气片等组件实现热量的传输,并调节室内环境温度,从而满足建筑物内部的供暖、供冷等需求。

二、地下水源热泵系统的工作流程地下水源热泵系统的工作流程可以分为制热模式和制冷模式两个部分。

在制热模式下,地下水会在地下水采集系统中通过交换器将地下水中的热能传递给热泵内的制冷剂,从而使制冷剂在低压下蒸发并吸收地下水中的热能,蒸发后的制冷剂会经过压缩过程,将压缩机的功率传递给冷凝器,发生完全压缩后,制冷剂在高温高压下进入冷凝器,从而释放出被吸收的热量,将该热量通过管道输送至室内空气分布系统,供给室内供暖。

而在制冷模式下,地下水与制冷剂之间的热能传递方向发生改变,地下水会通过交换器吸收热泵内制冷剂释放的热能,即将吸收到的热量通过管道输送至室内空气分布系统中散发到室内空气中,实现室内制冷。

三、地下水源热泵系统的实际应用成效地下水源热泵系统具有多种优势,如节能、环保、高效等,根据实际应用数据来看,地下水源热泵系统的效率比传统空气源热泵系统高。

地下水源热泵技术建筑应优势及问题与对策

地下水源热泵技术建筑应优势及问题与对策

地下水源热泵技术建筑应优势及问题与对策摘要:作为空调系统的一种,地下水源热泵能够达到制冷供热的双重效果,其具有高效节能,环保经济等特点,主要是对地下浅层地热资源,地下水的利用。

基于此,本文重点针对地下水源热泵技术建筑应用优势和相关问题进行分析,并提出解决对策,予以参考。

关键词:地下水源;热泵技术;应用优势;问题及对策前言:绿色建筑通过科学的整体设计,集成绿色配置、自然通风、自然采光、低能耗围护结构、可再生能源利用、雨水回收利用,绿色建材和智能控制等高新技术,可有效降低建筑的能源和资源消耗,降低其对生态环境的破坏,让城市功能朝着美好人居环境的目标发展。

可再生能源建筑应用是绿色建筑的重要技术之一。

可再生能源具有资源分布广泛、适宜就地开发利用,且对环境无害或危害极小等特点,是自然界中可以永续利用、取之不尽、用之不竭的资源。

我国地热资源丰富,浅层地温能资源节能减排效果显著,适宜在中国东部地区大力推广应用。

目前我省开展的多个浅层地温能建筑应用研究项目,为长江中下游地区浅层地温能的合理开发利用、可持续发展、保护和科学管理提供依据,使可再生资源的开发利用拥有一个健康可持续的发展环境[1]。

我国各区域地形、地貌、水文地质条件差异性较大,因地制宜的选择热泵开发利用方式,科学合理的开发利用浅层地温能对改善我国现有能源结构,促进实现国家节能减排战略目标具有十分重要的意义。

1 地下水源热泵技术应用优势热泵机组制冷效率用能效比EER表示,即机组单位消耗功率的制冷量,制热效率用制热性能系数COP表示,即机组单位消耗功率的制热量。

地下水源热泵系统是制冷制热效率最高的热泵系统形式之一。

长江流域地区,在地下水温度条件下,水源热泵制冷能效EER可达6,制热系数COP可达5。

而长江流域地区空气源热泵夏季制冷工况EER约为3,冬季制热平均COP约为2.4,燃气或燃油节能锅炉的效率是0.9(90%),民用燃煤锅炉的效率约为75%。

地下水源热泵系统,它的制热量除了来自消耗的电能之外,另从地下水或土壤中吸取的能量约为消耗电能的4倍左右,可见地下水源热泵系统是效率最高的供热技术之一[2]。

地源热泵系统应用需注意的几个问题

地源热泵系统应用需注意的几个问题

地源热泵系统应用需注意的几个问题摘要随着城市规模快速发展,集中供热也得到了迅速发展。

然而由于传统集中供热热源日趋紧张,同时环保要求力度增大,越来越多的集中供热项目把目光投向新能源、可再生能源。

地源热泵系统就是其中之一,它是利用浅层地热能源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等的能量)的既可供热又可制冷的高效节能系统。

本文就地源热泵实际应用中的效果以及出现的相关问题进行简单的探讨和分析。

关键词地源热泵应用问题分析1 概述2006年3月开始施行的《中华人民共和国可再生能源法》和2007年10月修订的《中华人民共和国节约能源法》,这两部能源法鼓励、支持采用太阳能、地热能等可再生资源供暖、制冷、制备生活热水,为地源热泵的推广和实际应用提供了法律保障。

近几年,地源热泵系统经过不断发展,在技术和应用上有了新的突破,但是也出现了不少新的问题。

2 地源热泵系统的成功应用地源热泵系统,是通过输入少量的高品位的电能,实现由低品位热能向高品位热能转移的技术系统。

一般在空调系统中,地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,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,把室内的热量取出来,释放到地能中去。

地源热泵根据热源不同,又可分为以下几种形式:一、是以地下水为热源(冷汇)的地源热泵技术,需要打口井从地下抽取地下水,经过热泵提取(释放)热量后回灌入另一口井;二、是以地表水为热源(冷汇)的地源热泵技术可以利用江、河、湖、泊或生活污水等作为热源(冷汇);三、是以土壤为热源(冷汇)的地源热泵技术,是采用地下埋管(约120米深)的方式,水在管道中循环,在土壤中获得(释放)热量,水经过热泵机组时经过提取向外供应热(冷)量。

目前已有很多项目采用地源热泵技术用于供热和供冷,河北省警卫局采用了土壤源热泵实现了供热供冷;常州朗诗国际住宅小区项目采用土壤源热泵实现了冬季供暖;上海世博园采用地表水地源热泵,以黄浦江江水作为冷热源,实现了世博园的供热、供冷;天津市诺恩温泉宫项目采用海水源热泵系统,实现了该项目的冷热供应。

地表水源热泵应用中存在的问题及解决措施

地表水源热泵应用中存在的问题及解决措施

地表水源热泵应用中存在的问题及解决措施
问题:
1.水泵的能效不高,对能源的利用效率低,造成能源的浪费。

2.水源热泵系统中常常会有通气现象,导致系统失效。

3.水源热泵的水源水质不稳定,水温过低或过高,影响热泵性能。

4.水源热泵设备的维护成本较高,使用寿命较短。

5.水源热泵在寒冷的冬季环境下容易受到冻结影响,影响使用效果。

解决措施:
1.采用高效节能的水泵,改善设备的能源利用效率,选择能源清洁的
供热方式,如太阳能,地热。

2.对水源热泵的系统进行科学的设计和调试,加强对通气等问题的处理,避免系统失效。

3.采用水储罐等措施,提供稳定的水源水质,加强对水源水温的监控,保证热泵的稳定运行。

4.增加水源热泵设备的维护保养力度,及时进行维护,延长设备的使
用寿命。

5.采用防冻措施,如在水源管路上安装加热器或保温材料,提高管路
的绝热性能,防止冰冻影响使用效果。

张掖市地下水源热泵系统建设存在的问题及对策建议

张掖市地下水源热泵系统建设存在的问题及对策建议

张掖市地下水源热泵系统建设存在的问题及对策建议摘要:地下水源热泵系统是利用地下水低温热能资源,采用热泵技术进行供热制冷的一种新型能源利用方式,具有清洁、高效、可再生、节能、节资的特点。

分析了张掖市水源热泵技术应用现状及存在的主要问题,提出了水源热泵系统建设的对策和建议。

关键词:地下水源热泵系统;对策;建议;张掖市水源热泵技术20世纪80年代开始在我国东北、华北地区推广应用。

2004年,张掖华辰国际大酒店在张掖市第一家首先使用水源热泵系统进行夏季制冷、冬季供热。

2006年以来,水源热泵空调系统迅速在张掖市甘州区机关单位、宾馆、居民小区、新农村住宅小区推广使用。

1水源热泵系统原理及特点水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过消耗少量的高位电能,将低位热源“水”中的热量转移到需要加热或升温的地方,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。

同时还可以将室内或降温过程的余热转移到低位热源“水”中,达到降温或制冷的目的。

夏季,系统水通过蒸发器被制冷,能量被转移到冷凝器,通过热交换将被利用的热源带到地下、江河、湖泊之中;冬季,通过蒸发器吸收所有水源中的热量,将热量转移到冷凝器,以加热系统循环水,达到制热的目的。

因此,水源热泵空调系统就是同一台机组,利用不同情况下的2个过程即制冷与热泵循环来满足冷热的需求。

地下水源热泵系统制热、制冷原理见下图。

由于水源热泵技术利用地下水作为空调供热制冷的源,具有可再生利用、高效节能、运行稳定可靠、运行费用低、环境效益显著等特点。

2建设现状及运行中存在的主要问题2.1地下水源热泵系统推广应用现状张掖市甘州区已建成水源热泵空调系统并投入运行的有12家单位,供热面积21多万平方米。

目前正在建设的还有12家单位,供热面积达20多万m2。

特别是2009年以来,随着新农村建设的推进,甘州区各乡镇整村规划新建农村住宅小区,大部分采用水源热泵空调技术,用于冬季采暖,目前在建或已建成投入试运行的有20多个村,供热面积35万m2。

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地下水源热泵的应用及应注意的问题
近几年,我国城乡建筑发展迅速,与气候条件接近的发达国家相比,我国居住建筑单位面积供暖能耗为他们的3倍左右。

现在,这些高能耗建筑冬季供暖与夏季空调的使用正日益普遍,解决它们所造成的能源浪费和环境污染问题已成为紧迫的需要。

现在我国禁止在城镇建设中小型燃煤锅炉房。

因此,除了集中供热的形式以外急需发展其它的替代供热方式。

热泵(包括地下水源热泵)就是这样一种可以有效节约能源、减少大气污染和CO排放的供热和空调新技术。

1.基本工作原理
地下水源热泵系统的低位热源是从水井或废弃的矿井中抽取的地下水,热泵机组冬季从生产井提供的地下水中吸热,提高品位后对建筑物供暖,把低位热源中的热量转移到需要供热和加湿的地方,取热后的地下水通过回灌井回到地下。

夏季,则生产井与回灌井交换,而将室内余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的,另外还可以起到养井的作用。

如果是水质良好的地下水,可以直接进入热泵进行换热,这样的系统我们称为开式环路。

实际工程中更多采用闭式环路形式的热泵循环水系统,即采用板式换热器把地下水和通过热泵的循环水分隔开,以防止地下水中的泥沙和腐蚀性杂质对热泵机组的影响,同时防止对地下水造成污染。

由于较深的地层不会受到大气温度变化的干扰,故能常年保持恒定的温度,远高于冬季的室外空气温度,也低于夏季的室外空气温度,且具有较大的热容量,因此地下水源热泵系统的效率比空气源热泵高,COP值一般在3和4.5之间,并且不存在结霜等问题。

此外,冬季通过热泵吸收大地中的热量提高空气温度后对建筑物供热,同时使大地中的温度降低,即蓄存了冷量,可供夏季使用;夏季通过热泵把建筑物的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。

这样,在地下水源热泵系统中大地起到了蓄能器的作用,进一步提高了系统全年的能源利用效率。

地下水源热泵系统还可以产出生活热水,其水路连接方式大致有四种。

最简单的方式有空调水系统与生活热水水系统完全分开和相关联且井水系统串级连接这两种,但是前者冷凝温差太小,后者也不能解决生活热水用的水源热泵机组停机时空调系统容量减小的问题。

所以有了在后者基础上增加电动三通阀的方式,这样不仅减小了装机容量、降低了初投资,而且机组的配置也更加合理,提高了系统总能效比。

国内的地下水回灌基本上采用原先的人工回灌方式,主要分为压力回灌和真空回灌两种。

压力回灌适用于高水位和低渗透性的含水层,也适用于低水位和渗透性好的地下含水层;而真空回灌则仅适用于低水位和渗透性好的含水层。

2.工程应用实例
2009年,牡丹江江南某小区采用地源热泵技术对2栋住宅楼进行供暖,供
暖形式为低温地辐射采暖。

因2009年东北地区出现了少有的严寒天气,室外最低气温达到-35℃左右,室内温度仅有12℃左右,造成住户集体上访事件,严重影响了居民的正常生活和社会秩序。

后经开发商召集厂家技术人员分析,主要是地下水量不充足和水温度低,提供热量有限所致。

进行调节增加水量后,供暖状况有所好转,但还是达不到供暖要求。

这2栋楼于2010年供暖前,进行了管网系统改造后,并入城市集中供热系统,采用集中供热方式供暖。

2010年,牡丹江桥北某小区采用地源热泵技术对4栋住宅楼进行了初次供暖,供暖形式为低温地辐射采暖,室内温度为21℃左右,供热效果还不错。

运行过程中发现回灌效果不好,小区附近有一个楼有地下室和一条城市内河,发现回灌水从地下室渗出,造成地下室一片汪洋。

而且小河堤坝也有几处向外冒水。

3.存在问题分析
3.1地质问题
地下水属于一种地质资源,大量采用地下水源热泵,如无可靠的回灌,将会引发严重的后果。

地下水大量开采引起的地面沉降、裂缝、塌陷等地质问题日渐显著。

地面沉降除了对地面的建筑设施产生破坏作用外,还会产生海水倒灌、河床升高等其他环境问题。

对于地下水源热泵系统,若严格按照政府的要求实行地下水100%回灌到原含水层的话,总体来说地下水的供补是平衡的,局部的地下水位的变化也远小于没有回灌的情况,所以一般不会因抽灌地下水而产生地面沉降。

但现在在国内的实际使用过程中,由于回灌的堵塞问题没有根本解决,很有可能出现地下水直接地表排放的情况。

而一旦出现地质环境问题,往往是灾难性和无法恢复弥补的。

3.2水质问题
现在国内地下水源热泵的地下水回路都不是严格意义上的密封系统,回灌过程中的回扬、回路中产生的负压和沉砂池,都会使外界的空气与地下水接触,导致地下水氧化。

地下水氧化会产生一系列的水文地质问题,如地质化学变化、地质生物变化。

另外,目前国内的地下水回路材料基本不作严格的防腐处理,地下水经过系统后,水质也会受到一定影响。

这些问题直接表现为管路系统中的管路、换热器和滤水管的生物结垢和无机物沉淀,造成系统效率的降低和井的堵塞。

更可怕的是,这些现象也会在含水层中发生,对地下水质和含水层产生不利影响。

更深层的问题是地下水经过地下管路时温度、压力的变化是否会影响其热力学平衡状态,地下热环境会对区域生态带来怎样的影响。

水资源是当前最紧缺、最宝贵的资源,任何对水资源的浪费和污染都是绝对不可允许的。

4.个人分析思考
4.1地下水源热泵系统的优点
①根据热力学第二定律,采用热泵的形式为建筑物供热可大大降低一次能源
的消耗,提高一次能源的利用率,因此地下水源热泵系统具有高效节能的优点。

②地下水源热泵系统可实现对建筑物的供热和制冷,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套系统。

系统紧凑,省去了锅炉房和冷却塔,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。

③地下水温度恒定的特征,使得地下水源热泵系统运行更加稳定可靠,整个系统的维护费用也较锅炉、制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。

4.2地下水源热泵系统的缺点
①这种系统需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。

由于打井的成本并不与取水量的大小成正比,因此较大系统的投资效益比较高。

地下水源热泵系统的经济性还与地下水层的深度有很大关系。

②在冬季我国北方地区土壤温度较低,并且以热负荷为主,如果采用地下水源热泵供暖,则机组和换热器的初投资比较高,连续运行的效率也较低。

夏季运行时,机组容量过大,造成浪费。

我国政府、建筑设计人员和公众对这一技术缺乏了解。

不仅因初投资高于其它系统而得不到认可和推广,而且给运行管理带来了很大的问题。

运行管理是任何一个系统的重要组成部分,对于地下水源热泵这种特殊设计更是关键因素。

③环境方面的问题一旦出现,基本上是无可挽回的或挽回的成本将非常巨大。

从某种程度上讲,造成的危害不亚于大气污染。

4.3对于地下水源热泵应采取的态度
①地下水资源在某种程度上是国家的一种战略物资,而且一些水文地质界的专家对当前地下水源热泵的发展也持保留意见,因此,对于在我国大面积推广这种系统应采取慎重的态度。

②在决定采用地下水源热泵系统之前,一定要做详细的水文地质调查,出具地质报告,详细了解地质结构,并先打勘测井,以获取地下温度、地下水温度、水质和出水量等数据,合理地配置整个系统。

并分季节进行抽水回灌试验,积累资料,各方面条件都满足,才能决定采用,否则会付出惨痛的代价。

③设计、施工和运行等各个环节都要有谨慎小心的态度,确保系统不会因负荷不当、水泵功耗过高、管理不善而降低效率。

④针对不同地区的地质条件和气候条件,采取不同的态度。

对适宜地区,国家应鼓励大力发展新能源项目;对不适宜地区,应严格禁止,以免劳民伤财,污染环境。

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