【开题报告】关于地源热泵技术的开题报告

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地表水源热泵系统应用研究的开题报告

地表水源热泵系统应用研究的开题报告

地表水源热泵系统应用研究的开题报告
一、选题背景
随着能源问题和环保意识的日益提高,地表水源热泵系统作为一种新型
的节能环保设备,逐渐得到人们的广泛关注和应用。

地表水源热泵系统
利用地下水库存储的热能,通过热泵技术把水的温度提高或降低,实现
供暖、制冷和热水等多种用途。

相比传统的供暖系统,地表水源热泵系
统具有高效、低耗、环保等优点,具有广泛的应用前景。

二、研究目的
本研究旨在探究地表水源热泵系统的工作原理、优缺点和应用技术等方
面的知识,分析其在供暖、制冷和热水等领域的优势和局限性,提出相
应的解决方案和优化建议,为地表水源热泵系统的推广和普及提供参考。

三、研究内容
本研究将围绕以下几个方面展开:
1.地表水源热泵系统的概述
介绍地表水源热泵系统的概念、工作原理以及与传统供暖系统的比较,
分析其优势和局限性。

2.地表水源热泵系统的应用技术
介绍地表水源热泵系统的应用技术和方法,分析其在不同领域的应用情
况和效果,探究其在未来的应用前景和发展趋势。

3.地表水源热泵系统的优化建议
针对地表水源热泵系统存在的问题和不足,提出相应的优化建议和解决
方案,从技术、管理和政策等多个方面探讨其推广和应用的可行性。

四、研究方法
本研究采用文献研究、实地调研和问卷调查等多种研究方法,综合分析地表水源热泵系统的应用情况和发展趋势,提出相应的优化建议和解决方案。

五、预期结果
本研究将揭示地表水源热泵系统的优势和局限性,并提出相应的优化建议和解决方案,为地表水源热泵系统的推广和应用提供参考和指导,为推进我国能源节约和环境保护做出贡献。

土壤源热泵系统在不同地区的推广及其优化的开题报告

土壤源热泵系统在不同地区的推广及其优化的开题报告

土壤源热泵系统在不同地区的推广及其优化的开题报告
一、研究背景
随着全球气候变化日益严峻,人们对能源的需求越来越高,同时也推动了环保和能源节约的需求。

土壤源热泵系统(Ground source heat pump system,GSHP)作为一种基于地热能利用的空调系统,具有节约能源、环保、稳定可靠等优点,近年来受
到了广泛关注。

然而,不同地区的气候、土层、水文地质等因素对土壤源热泵系统的
运行效率和经济性都有较大的影响,如何在不同地区推广优化土壤源热泵系统成为当
前研究的热点问题。

二、研究内容
1. 土壤源热泵系统的原理和优势
介绍土壤源热泵系统的基本原理和优势,论述其相对于传统空调系统的优越性,为后续研究做好基础工作。

2. 土壤源热泵系统在不同地区的运行效率和经济性分析
基于气候、土层、水文地质等因素,分析土壤源热泵系统在不同地区的运行效率和经济性,并对比传统空调系统。

通过模拟和实验分析,得出不同地区的最佳运行模
式和设计方案。

3. 土壤源热泵系统的优化
根据运行效率和经济性的分析结果,对土壤源热泵系统进行优化,包括系统结构、控制方式、调节参数等,提高系统运行效率和经济性。

4. 土壤源热泵系统的推广策略
基于土壤源热泵系统在不同地区的运行效率和经济性分析,提出在不同地区推广土壤源热泵系统的策略和措施,促进其在全国范围内的广泛应用。

三、研究意义
本研究对于推广和优化土壤源热泵系统具有重要意义,可以进一步提高其在不同地区的应用效率和经济性,同时也有助于解决当前能源和环境问题,为可持续发展做
出贡献。

地源热泵空调系统的实例应用与经济性分析的开题报告

地源热泵空调系统的实例应用与经济性分析的开题报告

地源热泵空调系统的实例应用与经济性分析的开题报告一、选题背景空气源热泵是现代建筑中常用的一种节能环保热水供应方式,但由于其性能与气候相关,在高温或低温条件下其性能明显下降,且制冷效果不佳。

因此,地源热泵空调系统在北方地区具有巨大的应用前景。

地源热泵是一种能源利用高效的供热、制冷方式,其特点是通过地下热能的吸收和释放来调节室内温度,且对环境污染小,维护成本低。

本文将运用经济学方法,针对地源热泵空调系统的应用和经济性进行深入分析。

二、研究意义地源热泵空调系统是一种绿色环保、经济实用的空调系统,其应用于建筑物可极大地降低能源消耗量和减少污染排放。

针对地源热泵空调系统的实例应用和经济性分析,有助于:1. 推广地源热泵空调系统在建筑行业中的应用。

2. 分析地源热泵空调系统在应用中的经济效益,为决策者提供参考。

3. 提高国内建筑行业对可再生能源的认识和使用。

三、研究内容本文将从以下三个方面展开研究:1. 地源热泵空调系统的机理和原理。

深入探讨地源热泵的工作原理、运作过程和所需设备。

2. 地源热泵空调系统的实例应用。

选取北京市某公共建筑为案例,对其安装并应用地源热泵空调系统的情况进行详细分析。

3. 地源热泵空调系统的经济性评估。

对地源热泵空调系统在建筑应用中的成本、节能效果和投资回报周期进行分析,评估其是否具有经济性。

四、研究方法本研究将主要采用以下两种研究方法:1. 实地调研。

通过对北京市某公共建筑进行实地观察和访谈,了解其地源热泵空调系统的具体情况,包括设备配置、维护成本和效果等。

2. 经济学分析。

借助经济学相关理论和实证方法,对地源热泵空调系统的成本、效益及投资回报周期进行分析和评估。

五、预期结果1. 通过深入研究地源热泵空调系统的机理和原理,了解其工作原理、运作过程和所需设备,为进一步实现井地源热泵技术提供参考。

2. 基于某公共建筑的实例应用,对地源热泵空调系统的应用效果进行分析,了解其在实际应用中的表现和优缺点。

东方红郡项目地源热泵系统研究与应用的开题报告

东方红郡项目地源热泵系统研究与应用的开题报告

东方红郡项目地源热泵系统研究与应用的开题报告一、研究背景随着城市的发展,人们的能源需求也愈加多元化和复杂化,对于环保和节能的需求也越来越迫切。

地源热泵系统具有高效、节能、环保等优点,其使用范围也越来越广泛。

而在房地产领域,地源热泵系统也成为了新式低能耗环保建筑的重要标志之一。

作为汇聚人、财、物的核心之地,住宅小区的能源消耗一直是社会关注的焦点。

在这种背景下,东方红郡项目在建设过程中将采用地源热泵系统作为小区暖通空调的主要供暖方式,这一举措不仅有利于减少住宅小区的能源消耗,还可以提高生活质量,并为城市绿色建筑产业的发展作出贡献。

二、研究目的本研究旨在对东方红郡项目地源热泵系统进行深入研究和应用。

具体研究内容包括:1. 对东方红郡项目地源热泵系统的结构和原理进行详细介绍,阐述其基本工作原理和供能特点。

2. 研究地源热泵系统在不同环境条件下的运行特点,检验其高效节能的实际效果。

3. 分析地源热泵系统在建设过程中所面临的问题及解决对策,探讨其在实践中的可行性和适应性。

4. 根据实际运行情况,提出地源热泵系统的优化建议,探索其在未来可能的推广和应用方向。

三、研究方法1. 文献研究法在论文研究过程中,首先进行地源热泵系统的文献研究,了解其概念、特点及应用范围,梳理出相应信息。

2. 数值模拟法利用计算机数值模拟技术,对地源热泵系统在不同环境条件下的运行特性进行仿真分析。

通过仿真分析,得出不同环境条件下地源热泵系统的运行情况,为实际应用提供参考依据。

3. 实地调查法对东方红郡项目实际运行情况进行实地调查,并结合数值模拟结果,对地源热泵系统的运行效果进行评价和分析,提出问题及解决方案。

四、研究意义本研究将对东方红郡项目地源热泵系统的运行情况进行实际调查和应用分析,通过标本兼治的研究方法,总结出地源热泵系统的优缺点及其应用效果。

同时,本研究还可以为其他建筑项目的地源热泵应用提供经验和借鉴,推动这一新型能源环保技术的推广和应用。

热泵开题报告

热泵开题报告
从可持续发展角度看,寻找合适的可再生清洁的低位冷热源是暖通空调的战略性任务。太阳能供热及热泵系统、土壤源热泵空调系统、地下水源热泵空调系统、空气源热泵系统等都是目前暖通空调领域研究和应用的可再生性清洁能源系统。但是这些系统应用都存在自己的局限性:
1.太阳能缺点是分散性,间断性和不稳定性等问题,造成利用太阳能供热时需要辅助热源或蓄能系统,另外,收集太阳能的效率低成本高,目前建筑物暖通空调还很难承受,而仅限于太阳能热水器的使用。
4.城市污水水量巨大且水量相对稳定。城市污水中工业废水通常稳定,而占主要的生活污水却有变化,其规律性是由人的生活习性决定的。主干渠变化较小,小干渠变化较大。
5.热能的贮存量较高。据东京都下水道局测算,在有可能利用的城市热能中,城市污水热量约占总体的39%。按目前排入东京市区10个污水处理厂的污水量5×106m3/d进行计算,年平均含热能3.8×104kJ,可供40万户家庭
2.土壤源热泵系统中因土壤换热效率低,埋管数量与占地空间很大,在城市人口密集区、繁华的建筑群区域内受到地理条件限制。另外,系统初期投资高,运行产生故障不易检修,土壤干燥导热能力显著下降等问题,目前处在小规模应用;
3.地下水源热泵系统在我国发展受到限制,因为我国水资源匮乏,地下水作为可再生性冷热源受到水资源保护限制,地下水源热泵系统井水回灌
论文作者通过参与青岛麦岛小区污水源热泵空调系统工程的可行性研究及北京清河污水处理厂二级出水的试验研究,发现要将污水处理厂二级出水经济有效地运用于污水源热泵系统有几方面问题是十分值得注意的。所以,本论文以青岛麦岛方案为案例,就工程中可能遇到的问题及值得注意的地方进行研究探讨,并提出了相关的设计思路与可行性方案,以便今后实际工程的借鉴与参考。其主要内容为:
1.对污水处理厂二级出水运用于污水源热泵系统的前期水资源评估做了详细的介绍,包括水资源评估数据、测量方法,并通过案例工程阐述了具体评估过程;

开题报告关于地源热泵技术的开题报告_0195文档

开题报告关于地源热泵技术的开题报告_0195文档

2020开题报告关于地源热泵技术的开题报告_0195文档EDUCATION WORD开题报告关于地源热泵技术的开题报告_0195文档前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。

其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。

本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】广西工学院北区5#的热水供应改装。

1、该大楼空调工程包括:1-6层的热水供应,所有宿舍。

2、设计参数:每层有14个房间,每间8人,共6层。

3、柳州地区基本气象参数:根据物候报告,五月一号到十月一号之间为高温区很少用热水,寒假期间不用热水4、本课题具体研究内容:(1)、循环水换热器的计算(2)、土壤热泵系统(gchp)的土壤换热器设计地下埋管换热器是地源热泵系统的关键组成部分,是土壤源热泵系统设计的核心内容,其选择的形式是否合理,设计的是否正确,关系到整个地源热泵系统能否满足要求和正常使用。

地下埋管换热器设计主要包括地下热交换器形式及管材选择,管径、管长及竖井数目、间距确定,管道阻力计算及水泵选型等(3)、布置型式目前地源热泵地下埋管换热器主要有两种布置型式,即水平埋管和垂直埋管。

选择方式主要取决于场地大小、当地土壤类型以及挖掘成本,如果场地足够大且无坚硬岩石,则水平式较经济;如果场地面积有限时则采用垂直式布置,很多场合下这是唯一的选择。

尽管水平布置通常是浅层埋管,初投资一般会便宜些,但它的换热性能比竖埋管小很多,并且往往受可利用土地面积的限制,故一般采用垂直埋管布置方式。

3.1水平埋管水平埋管主要有单沟单管、单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管等形式,由于多层埋管的下层管处于一个较稳定的温度场,换热效率好于单层,而且占地面积较少,因此应用多层管的较多。

关于地源热泵技术的开题报告

关于地源热泵技术的开题报告

关于地源热泵技术的开题报告一、选题的依据及意义、1.依据、进入90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用热水供应装置,热水供应装置已成为现代学校居住必备。

90年代中期,由于大中城市电力供应紧张,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,热泵供热技术提到了议事日程。

近年来,由于能源结构的变化,促进了地源热泵供热机组的快速发展。

随着生产和科技的不断发展,人类对地源热泵供热技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的地源热泵供热产品和技术,现在利用成熟的电子技术来进行综合的控制,并和太阳能结合更注意能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。

2.意义、地源热泵技术,是利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定的特性,,通过消耗电能,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的。

地源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。

冬季它代替锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热给建筑物制冷。

同时,它还可供应生活用水,可谓一举三得,是一种有效地利用能源的方式。

通常根据热泵的热源(heatsource)和热汇(heatsink)(冷源)的不同,主要分成三类、空气源热泵系统(air-sourceheatpump)ashp水源热泵系统(water-sourceheatpump)wshp地源热泵系统(ground-sourceheatpump)gshp平时还有人把热泵系统按照一次和二次介质的不同,分别叫做、空气---水热泵系统水---空气热泵系统水---水热泵系统空气---空气热泵系统这些都是把热源、热汇以及空调系统的传递介质也包括进来分类形成的。

为了和国际标准接轨,我们还是应该依照国际惯例来命名。

在1997年由美国的ashrae(美国采暖、制冷与空调工程师学会)统一了标准术语,无论是wshp、gshp都叫做gshp--地源热泵系统。

地源热泵系统的设计开题报告

地源热泵系统的设计开题报告

一、选题的意义及依据20世纪70年代,世界能源结构已经经历了三次大转变,即从木柴转向煤炭由煤炭转向石油和天然气,继而又从以油、气为主的能源系统转向以可再生能源为基础的持久能源系统。

据资料,目前全世界已经探明的煤炭、石油、天然气、油页岩等石化燃料资源的总量,大约只够人类使用100年。

目前在我国的能源构成中煤占70%以上,石油及天然气占25%,但能源利用率仅在30%以下。

针对我国的能源紧缺、能源利用率低、能源浪费严重的现状,建设部于1996年下发《建筑节能技术政策》,明确今后我国建筑节能的任务是在保证使用功能、建筑质量和室内环境符合小康目标的前提下,采取各种有效的节能技术与管理措施降低新建房屋单位建筑面积能耗。

同时对既有的建筑物进行有计划的节能改造,达到提高居住热舒适性、节约能源和改善环境的目的。

所以,地源热泵系统近年来被越来越多人们所提及。

地源热泵系统是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术,是热泵的一种。

热泵是利用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量的设备。

地源热泵系统是以浅层地热作为能量载体,利用地下土壤巨大的蓄热蓄冷的能力,通过压缩机系统,在夏季将建筑物内的热量转移到地下土壤中,在冬季将地下土壤的热量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环.。

实现了建筑物的制冷和供暖,有着节能减排降低能耗的功能[1]。

地源热泵技术的历史可以追溯到1912年瑞士Zoelly提出“地源热泵”这一概念。

1946年美国开始对地源热泵进行系统研究,在俄勒冈州建成第一个地源热泵系统,运行很成功。

到目前为止美国已安装了600,000台,而且计划每年安装40万台的目标,能降低温室气体排放一百万吨,相当于减少50万辆汽车的污染排放或种植树一百万英亩,年节约能源费用4.2亿美元。

瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用地源热泵,用于供暖及提供生活热水。

由此可见,地源热泵系统作为一项节能环保的新能源技术,其推广对人类生产生活是相当有意义的。

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关于地源热泵技术的开题报告
一、选题的依据及意义:
1.依据:
进入20xx年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用热水供应装置,热水供应装置已成为现代学校居住必备。

20xx年代中期,由于大中城市电力供应紧张,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,热泵供热技术提到了议事日程。

近年来,由于能源结构的变化,促进了地源热泵供热机组的快速发展。

随着生产和科技的不断发展,人类对地源热泵供热技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的地源热泵供热产品和技术,现在利用成熟的电子技术来进行综合的控制,并和太阳能结合更注意能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。

2.意义:
地源热泵技术,是利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定的特性,,通过消耗电能,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的。

地源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。

冬季它代替锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热给建筑物制冷。

同时,它还可供应生活用水,可谓一举三得,是一种有效地利用能源的方式。

通常根据热泵的热源(heat source)和热汇(heat sink)(冷源)的不同,主要分成三类:空气源热泵系统( air-source heat pump) ashp
水源热泵系统(water- source heat pump) wshp
地源热泵系统(ground- source heat pump)gshp
平时还有人把热泵系统按照一次和二次介质的不同,分别叫做:
空气---水热泵系统
水--- 空气热泵系统
水--- 水热泵系统
空气---空气热泵系统
这些都是把热源、热汇以及空调系统的传递介质也包括进来分类形成的。

为了和国际标准接轨,我们还是应该依照国际惯例来命名。

在1920xx年由美国的ashrae(美国采暖、制冷与空调工程师学会)统一了标准术语,无论是wshp、gshp都叫做gshp--地源热泵系统。

另外,为了让我们在学习和讨论中更方便,介绍一些地源热泵室外能量交换系统的概念:
土壤埋管系统----土壤换热器(水平埋管、竖直埋管)
地下水系统
地表水系统
这些都是地源热泵的热源或热汇形式。

(具体参见下图)
图.1.1土壤换热器(水平埋管)图
图.1.2土壤换热器(竖直埋管)图
图.1.3 地表水系统图
图.1.4 地下水系统图
二、国内外研究现状及发展趋势
1. 地源热泵的发展历史
地源热泵是一种先进的技术,它高效、节能、环保,有利于可持续发展。

这项技术最先开始于1920xx年,瑞士zoelly提出了“地热源热泵”的概念。

1920xx年美国开始对地源热泵进行系统研究,在俄勒冈州建成第一个地源热泵系统,运行很成功,由此掀起了地源热泵系统在美国的商用高潮。

1920xx年美国安装地源热泵14000台,1920xx年则安装了45000台,目前已安装了400000台以上的地源热泵,并且以每年10%的速度递长。

1920xx年美国商用建筑的地源热泵空调系统已经占到空调保有量的19%以上,其中在新建筑里面占30%。

在欧洲国家里更多的是利用浅层地热资源,来供热或者取暖。

上个世纪20xx年代以来,随着能源和环境问题的逐渐变得严重,在各个方面节能也被更多的考虑,以可再生的地热源为能源的地源热泵又引起了人们的重视。

尤其是近年来,随着能源和环境问题的日益突出,地源热泵的研究和应用发展迅速,国内外的很多高校和研究机构相继开展了理论和实际应用方面的研究。

随着研究的深入,我们的地源热泵研究工作者在全国范围内举行了各种交流探讨会。

中国制冷学会第二专业委员会主办了“全国余热制冷与热泵技术学术会议”;1920xx年中科院广州能源研究所主办了“热泵在我国应用与发展问题专家研讨会”;中国能源研究会地热专业委员会于1920xx年9月6日至8日在北京召开了第四次全国地热能开发利用研讨会;从20xx年代开始,每届全国暖通制冷学术年会上都有“热泵应用”的专题;XX年6月19~23日,中美地源热泵技术交流会在北京召开,会议介绍了地源热泵技术,国外的应用状况和在中国的推广;山东建筑工程学院地源热泵研究所与山东建筑学会热能动力专业委员会联合发起并承办“国际地源热泵新技术报
告会”于XX年3月17日在山东建筑工程学院举行,加强了国内外地源热泵先进技术的交流。

2.地源热泵在中国的发展现状及前景:
目前在中国,地下水热泵系统已开始广泛使用,而土壤源热泵系统尚处于研究机构工程摸索和研究阶段。

从有关调查来看,地下水热泵工程真正成功的并不多。

原因在于要实现100%的回灌,并回灌到同一含水层,不污染地下水,且能长时间稳定运行,并不容易做到。

同时,还出现了大量不进行回灌的热泵工程,更有甚者,出现了直接利用地下水通入风机盘管内进行空调。

这样做,一则污染水体,二则浪费水资源。

鉴于国内的国情和地源热泵系统自身的特点,我们对其各自的前景作一分析。

随着地下水热泵工程技术改进和规范化,由于其突出的节能和保护大气环境的功能,还是存在着巨大的潜在的市场。

水平埋管土壤源热泵,虽然占地面积大,但靠地表换热可以自然恢复地温,在年排热量和吸热量不平衡的地区应用比较有优势。

而垂直埋管土壤源热泵,随着专业安装队伍的发展,钻孔设备的完善,势必会使造价大幅度降低,无疑会成为今后最有竞争力空调方式。

三、本课题研究方案:
本课题属于设计改造现有热水系统,学校宿舍的热水供应系统。

在改造中应该充分考虑到:
1、学生的定时供热,需要的功率及系统响应时间问题。

2、属于改造系统,要和现有的系统相结合。

3、考虑到成本问题,造价是否合理。

4、在使用过程中维护的费用及技术的要求是否合理。

5、运行的安全及噪音处理问题。

6、废物的处理及环保问题。

四、本课题研究的内容:
广西工学院北区5#的热水供应改装。

1、该大楼空调工程包括:
1-6层的热水供应,所有宿舍。

2、设计参数:
每层有14个房间,每间8人,共6层。

3、柳州地区基本气象参数:
根据物候报告,五月一号到十月一号之间为高温区很少用热水,寒假期间不用热水
4、本课题具体研究内容:
(1)、循环水换热器的计算
(2)、土壤热泵系统(gchp)的土壤换热器设计
地下埋管换热器是地源热泵系统的关键组成部分,是土壤源热泵系统设计的核心内容,其选择的形式是否合理,设计的是否正确,关系到整个地源热泵系统能否满足要求和正常使用。

地下埋管换热器设计主要包括地下热交换器形式及管材选择,管径、管长及竖井数目、间距确定,管道阻力计算及水泵选型等
(3)、布置型式
目前地源热泵地下埋管换热器主要有两种布置型式,即水平埋管和垂直埋管。

选择方式主要取决于场地大小、当地土壤类型以及挖掘成本,如果场地足够大且无坚硬岩石,则水平式较经济;如果场地面积有限时则采用垂直式布置,很多场合下这是唯一的选择。

尽管水平布置通常是浅层埋管,初投资一般会便宜些,但它的换热性能比竖埋管小很多,并且往往受可利用土地面积的限制,故一般采用垂直埋管布置方式。

3.1 水平埋管
水平埋管主要有单沟单管、单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管等形式,由于多层埋管的下层管处于一个较稳定的温度场,换热效率好于单层,而且占地面积较少,因此应用多层管的较多。

(单层管最佳深度1.2~2.0m,双层管1.6~2.4m)
近年来国外又新开发了两种水平埋管形式,一种是扁平曲线状管,另一种是螺旋状管。

它们的优点是使地沟长度缩短,而可埋设的管子长度增加。

3.2 垂直埋管
根据埋管形式的不同,一般有单u 形管,双u 形管,套管式管,小直径螺旋盘管和大直径螺旋盘管,立式柱状管、蜘蛛状管等形式;按埋设深度不同分为浅埋(≤30m)、中埋(31~80m)和深埋(80m)。

1)u 形管型:是在钻孔的管井内安装u 形管,一般管井直径为100~150mm,井深10~200m,u 形管径一般在φ50mm 以下
2)套管式换热器:的外管直径一般为100~200mm,内管为φ15~
φ25mm。

其换热效率较u 形管提高16.7%。

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