地源热泵地埋管施工计算方法
地源热泵地埋管长度计算

地源热泵地埋管长度计算地源热泵地埋管长度计算,这可是个技术活儿。
咱们先来聊聊地源热泵,这是一种利用地下温度差异进行能源转换的设备,既环保又节能,是现代家庭装修的热门选择。
而地埋管作为地源热泵的核心部件,其长度的计算可是关系到能效高低的重要因素。
那么,如何才能算出合适的地埋管长度呢?别着急,听我慢慢道来。
我们要了解地源热泵的工作原理。
简单来说,就是通过地下的恒定温度来提取能量,然后通过压缩机将低温热量提升到高温,再通过换热器将热量传递给室内系统,实现制冷或供暖。
所以,地埋管的长度就关系到了地下水温的分布和能效的高低。
那么,如何计算地埋管的长度呢?这里我们可以借鉴一下古人的智慧——“量入为出”。
我们需要知道地源热泵的装机容量,也就是它所能提供的能量。
这个数据通常可以在地源热泵的销售合同中找到。
有了这个数据,我们就可以大致估算出需要多少米的地埋管来满足能量需求。
接下来,我们要考虑地下水的流动情况。
地下水通常是从低处向高处流动的,所以在设计地埋管时,我们要尽量让管道处于地下水流动的最低点。
这样一来,管道内的水流速度就会加快,热量传递也会更加顺畅。
这个原则也要根据实际情况灵活调整。
我们还要考虑地形地貌的影响。
在山地或者丘陵地区,地下水流动可能会受到地形的阻碍,这时候我们就需要增加地埋管的长度,以保证能量的有效传递。
这也要在合理范围内进行,过长的地埋管不仅会增加成本,还可能影响建筑物的结构安全。
在确定了地埋管的基本参数后,我们还需要进行详细的计算。
这里我们可以引用一个成语——“因地制宜”。
具体来说,就是要根据当地的地下水文地质条件、建筑物的结构特点以及气候环境等因素,综合考虑地埋管的长度、弯曲程度以及连接方式等细节问题。
在实际操作过程中,我们还可以借助一些专业软件来进行辅助计算。
这些软件通常可以根据输入的数据自动生成地埋管的设计图纸,帮助我们更好地把握设计的精度和效果。
这些软件的使用也需要一定的专业知识和技能,所以在使用过程中一定要谨慎操作。
地源热泵打井计算及方案(供参考)

地源热泵打井计算及方案(供参考)•项目概况项目共分三期;其中,二期办公楼建筑面积为3200㎡,空调面积约为3000㎡;二期厂房一层建筑面积为11218㎡,空调面积约为8918㎡,夹层建筑面积6880㎡,空调面积约为4780㎡;三期厂房建筑面积6648㎡,空调面积约为1600㎡。
二期和三期总建筑面积为27946㎡,总空调面积约为18298㎡。
根据甲方要求,现需为二期和三期的厂房及办公室配置空调系统。
•设计依据1、《民用建筑节能设计标准》2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)3、《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)4、《地源热泵系统工程技术规范》 (GB50366-2005)5、《埋地聚乙烯(PE)管材》(CJJ101-2004)6、《实用供暖空调设计手册》7、《空气调节设计手册》8、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)9、《地源热泵工程技术指南》,徐伟译10、国际热湿环境ISO7730《室内热湿环境的相关标准》11、世界卫生组织《室内空气品质WHO标准》12、甲方提供的建筑平面图•暖通专业范围本项目单位空调冷指标取120W/㎡,空调热指标取85W/㎡;则总冷负荷为2196KW,总热负荷为1555KW。
采用节能、环保的地源热泵系统为空调系统提供冷热源,夏天制冷、冬天采暖,选用两台制冷量为1100KW的地源热泵冷水机组。
二期办公区及厂房夹层空调末端主要采用风机盘管+新风的形式,二期、三期厂房部分空调末端主要采用组合式空气处理机组+新风的形式。
本项目室外地埋管采用垂直双U型埋管,共360口,有效埋管深度为100米,埋管井间距取4.5米;单位孔深排热量按56W/m,单位孔深吸热量按34W/m(根据北京威乐项目地质勘探报告);室外打井位置为三期厂房区域及室外绿化带。
除此之外,考虑到地源热泵地下热平衡性,需额外配置一台闭式辅助冷却塔,冷却塔水流量为110m3/h。
地埋管施工方案

3、换热参数
a、为了避免热短路,任何形式的换热器都对换热器之间的距离有一定要求,具体确定这个距离要考虑多方面的因素,最重要的是确定换热器的运行时间,对竖埋套管换热器而言,换热模型是以埋管为中心的圆柱面辐射状向外传热,且这种传热是以时间为坐标的不稳定传热。影响单根竖管的换热距离一般为1.5m和3m。短时间和间歇运行的换热管间距在1.5m较合适,长时间连续运行的间距在3m以上较合适。
b、土壤打孔直径为150mm,完孔后,迅速提起所有钻杆,用顶端钻杆插入U形管接头处所捆扎的钢筋内,开始下管,用钻杆下管时要注意监测U形管上所接的压力表,大幅下降则说明井壁磨破了管道,需要提起修补。
(2)人工下管:有些钻机钻杆太粗无法用钻杆下管,只得采用人工下管:在一段外径100mm,长度1500mm的钢管内,浇注混凝土,凝固后捆绑在U形管接头处,然后人工放入孔内。
b、土壤热物性试验结果表明:本地区适合采用地埋管地源热泵空调系统,冬季初始温度较高,利于冬季取热供暖;地源热泵地埋换热器的取热过程的主要热阻是土壤,但钻孔深度较深时,建议采用PE100的聚乙烯管材。
c、双U时,地下放热性能(夏季):按管长计算为60-65W/m,按井深100米,埋管外径为32的管计算;
6.下管到底后,即刻慢填回填物料,可间歇回填,确保回填密实。
7.密封所下好的U形管上端口,异物不得进入。
8.回填结束后,可用绳索捆绑住PE管地面外漏部分,并压一重物,目的是防止万一回填不实时,U形管浮出地面,造成损失,第二天即可去除捆绑。
9.所有直埋管路施工完毕后,拆除钻机,开挖1m-1.5m深的沟槽,沟槽内薄填一层砂土,管子按7‰坡度接至支集水器和支分水器(集分水器端高),热熔至支集分水器上的Φ75承插式直通上,并将支集水器和支分水器固定安装在一专用检查井内,各个支集分水器上的汇水主管接至机房内的主集分器上,最后再将主集分水器上的汇水主管接至主机,在此整个过程中密切注意管路走向,保证不气堵。
地源热泵系统工程技术规范及埋管计算方法

地源热泵系统工程技术规范及埋管计算方法地源热泵系统是一种利用地下土壤或岩石的稳定温度来进行室内空调的系统。
它使用地源热能进行供暖、制冷和热水生产,具有高效节能、环保、可持续等优点。
为了确保地源热泵系统的正常运行和高效性能,需要严格遵守相关的工程技术规范,并合理计算埋管。
首先,工程技术规范是指在设计、安装、调试和运维地源热泵系统过程中必须遵守的规范性标准。
以下是地源热泵系统工程技术规范的一些主要内容:1.设计准则:包括设计热负荷计算、系统选型、管道布置、室内设备配置等方面的指导原则。
2.安装标准:包括安装位置、安全防护、设备间距离要求、管道施工质量要求等方面的规定。
3.调试要求:包括系统压力测试、系统流量调整、冷凝水排放、电气连接测试等方面的具体要求。
4.运维管理:包括设备日常维护、系统巡检、故障处理、水质管理等方面的管理要求。
其次,埋管计算方法是指地源热泵系统中埋管的规划和计算方法。
埋管是地源热泵系统中用于传输地源热能的重要部分,其合理的规划和计算直接影响系统的性能。
1.埋管的长度计算:根据设计热负荷、地源温度、环境温度等参数,通过热平衡计算确定需要埋设的管道长度。
2.埋管的深度计算:根据地下土壤或岩石的温度分布、管道材料的传热特性等参数,通过热传导计算确定管道的埋设深度。
3.管道间距计算:根据埋管的散热能力和热负荷的大小,通过管道间距的选择来达到合适的散热效果。
4.地源热泵系统的管道布局:根据建筑物的结构布局、热负荷分布等要素,选择合适的管道布局方式,确保热能的传输和供暖效果。
综上所述,地源热泵系统工程技术规范和埋管计算方法是确保地源热泵系统安装和运行安全、高效的重要依据。
只有严格遵守规范要求,并合理计算埋管,才能确保地源热泵系统的正常运行和优异性能。
地源热泵地埋管系统施工方案

目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)三、地埋管系统施工工艺 (2)3.1地埋管系统施工程序 (2)3。
2地埋管系统施工特点 (3)3.3地埋管系统主要施工参数 (4)3。
4地埋管管材选型 (4)3.5场区开挖、测量放线及管孔定位 (6)3.6施工前注意事项 (7)3。
7钻井施工工艺 (8)3。
8垂直埋管施工 (11)3.9地埋管系统实验 (13)3.10垂直竖井的灌浆回填 (16)3.11沟槽开挖 (17)3.12水平埋管施工 (20)3。
13地埋管换热系统辅助装置的设置 (25)3。
14水平地埋管沟槽回填 (26)3.15地埋管系统施工中的保护措施 (28)3。
16地埋管换热系统的检验与验收 (29)一、编制依据1、现有建筑、空调图纸及地源热泵深化图纸2、我国颁布的与建筑有关的各种法律、法规3、我公司同类型工程施工管理经验4、本工程现场技术答疑会及答疑文件5、我国现行的各种规程、规范、标准图集及等同的国际标准GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50242—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》91SB6 《建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程》GB50300—2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50366-2005 〈地源热泵系统工程技术规范>山东建筑大学地源热泵研究所提供的土壤导热系数测试报告二、工程概况济宁市任城科技中心工程分档案馆、展览馆、行政审批中心三个部分,基础采用桩基承台﹢基础梁﹢底板形式,上部为混凝土框架结构;基坑平面呈矩形,整个建筑南北长约259.3m、东西宽约为66.35m,建筑总面积为26695。
9㎡,三部分地上均为4层;展览馆、行政审批中心局部地下一层,建筑面积为3373.8㎡;建筑物总高度为23。
地源热泵地埋管施工计算方法

地源热泵地埋管施工计算方法(一)管材选择及流体介质一、管材一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。
1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。
2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC 管。
3、为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁(0.5mm)的不锈钢钢管,但目前实际应用不多。
4、管件公称压力不得小于1.0Mpa,工作温度应在-20℃~50℃范围内。
5、地埋管壁厚宜按外径与壁厚之比为11倍选择。
6、地埋管应能按设计要求长度成捆供应,中间不得有机械接口及金属接头。
二、连接1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用)2、电熔联结三、流体介质及回填料流体介质南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体;北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。
(①盐类溶液——氯化钙和氯化钠水溶液;②乙二醇水溶液;③酒精水溶液等)。
埋管水温:1、热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7—12℃,与普通冷水机组相同。
地埋管中循环水进入U管的最高温度应 <37℃,与冷却塔进水温度相同。
2、热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、提高cop值,并降低能耗。
地埋管中循环水冬季进水温度,以水不冻结并留安全余地为好,可取3—4℃。
当然为了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与大地间温差传热,然而大地的温度是不变的,因此只有将循环水温降至0℃以下,为此循环水必须使用防冻液,如乙二醇溶液或食盐水。
但这样会提高工程造价、增加对设备的腐蚀。
在严寒地区不得不这样做,而在华北地区的工程中用水就可满足要求,不一定要加防冻液。
地源热泵系统工程技术规范及埋管计算方法

主要内容
1 总则 2 术语 3 工程勘察 4 地埋管换热系统 5 地下水换热系统 6 地表水换热系统 7 建筑物内系统 8 整体运转、调试与验收 9 附录
地源热泵系统工程技术规范
2 术语
2.0.1 地源热泵系统 groud-source heat pump system 以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵
分为直接地下水换热系统和间接地下水换热系 统。
2.0.11 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。
8
地源热泵系统工程技术规范
2 术语
2.0.12 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。 2.0.13 地表水换热系统
14
地源热泵系统工程技术规范
3.1 一般规定
3.1.4 工程场地状况调查应包括下列内容: 1 场地规划面积、形状及坡度;(是否满足打井或埋管面
积和位置要求) 2 场地内已有建筑物和规划建筑物的占地面积及其分布; 3 场地内树木植被、池塘、排水沟及架空输电线、电信电
缆的分布; 4 场地内已有的、计划修建的地下管线和地下构筑物的分
蕴藏在浅层岩土体、地下水或地表水中的热能资源。 2.0.5 传热介质 heat-transfer fluid
地源热泵系统中,通过换热管与岩土体、地下水或地 表水进行热交换的一种液体。一般为水或添加防冻剂的水 溶液。
6
地源热泵系统工程技术规范
2 术语
2.0.6 地埋管换热系统 ground heat exchanger system 传热介质通过竖直或水平地埋管换热器与岩土体进行热交
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地源热泵地埋管施工计算方法(一)管材选择及流体介质一、管材一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。
1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。
2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC管。
3、为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁(0.5mm)的不锈钢钢管,但目前实际应用不多。
4、管件公称压力不得小于1.0Mpa,工作温度应在-20℃~50℃范围内。
5、地埋管壁厚宜按外径与壁厚之比为11倍选择。
6、地埋管应能按设计要求长度成捆供应,中间不得有机械接口及金属接头。
二、连接1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用)2、电熔联结三、流体介质及回填料流体介质南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体;北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。
(①盐类溶液——氯化钙和氯化钠水溶液;②乙二醇水溶液;③酒精水溶液等)。
埋管水温:1、热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7—12℃,与普通冷水机组相同。
地埋管中循环水进入U管的最高温度应<37℃,与冷却塔进水温度相同。
2、热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、提高cop值,并降低能耗。
地埋管中循环水冬季进水温度,以水不冻结并留安全余地为好,可取3—4℃。
当然为了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与大地间温差传热,然而大地的温度是不变的,因此只有将循环水温降至0℃以下,为此循环水必须使用防冻液,如乙二醇溶液或食盐水。
但这样会提高工程造价、增加对设备的腐蚀。
在严寒地区不得不这样做,而在华北地区的工程中用水就可满足要求,不一定要加防冻液。
地温是恒定值,可通过测井实测。
有关资料介绍某地地下约100米的地温是当地年平均气温加4℃左右。
天津市年平均气温是12.2℃,实测天津市地下约100米的地温约为16℃,基本符合以上规律。
回填材料可以选用浇铸混凝土、回填沙石散料或回填土壤等。
材料选择要兼顾工程造价、传热性能、施工方便等因素。
从实际测试比较浇铸混凝土换热性能最好,但造价高、施工难度大,但可结合建筑物桩基一起施工。
回填沙石或碎石换热效果比较好,而且施工容易、造价低,可广泛采用。
(二)埋管系统环路一、埋管方式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。
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%。
缺点:⑴下管比较困难,初投资比U形管高。
⑵在套管端部与内管进、出水连接处不好处理,易泄漏,因此适用于深度≤30m的竖埋直管,对中埋采用此种形式宜慎重。
二、地下埋管系统环路方式1、串联方式优点:①一个回路具有单一流通通路,管内积存的空气容易排出;②串联方式一般需采用较大直径的管子,因此对于单位长度埋管换热量来讲,串联方式换热性能略高缺点:①串联方式需采用较大管径的管子,因而成本较高;②由于系统管径大,在冬季气温低地区,系统内需充注的防冻液(如乙醇水溶液)多;③安装劳动成本增大;④管路系统不能太长,否则系统阻力损失太大。
2、并联方式优点:①由于可用较小管径的管子,因此成本较串联方式低;②所需防冻液少;③安装劳动成本低。
缺点:①设计安装中必须特别注意确保管内流体流速较高,以充分排出空气;②各并联管道的长度尽量一致(偏差应≤10%),以保证每个并联回路有相同的流量;③确保每个并联回路的进口与出口有相同的压力,使用较大管径的管子做集箱,可达到此目的。
从国内外工程实践来看,中、深埋管采用并联方式者居多;浅埋管采用串联方式的多。
三、地埋管打孔孔径孔径:根据地质结构不同,钻孔孔径可以是Ф100、Ф150、Ф200或Ф300,天津地区地表土壤层很厚,为了钻孔、下管方便多采用Ф300孔径。
(三)地下埋管系统设计一.地下换热量计算地下换热量可以由下述公式计算:Q1'=Q1*(1+1/COP1)kWQ2'=Q2*(1-1/COP2)kW其中Q1'——夏季向土壤排放的热量,kWQ1——夏季设计总冷负荷,kWQ2'——冬季从土壤吸收的热量,kWQ2——冬季设计总热负荷,kWCOP1——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一般地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量、制热量以及制冷系数、供热系数,计算时应从样本中选用设计工况下的、。
若样本中无所需的设计工况,可以采用插值法计算。
二、地下热交换设计1.水平埋管:确定管沟数目:埋管管长的估算:利用管材“换热能力”,即单位埋管管长的换热量。
水平埋管单位管材“换热能力”在20~40W/m(管长)左右,;设计时可取换热能力的下限值,即20W/m。
单沟单管埋管总长具体计算公式如下: L=Q/20其中L——埋管总长,mQ——冬季从土壤取出的热量,w分母“20”是每m管长冬季从土壤取出的热量,W/m单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管布置时分别乘上0.9、0.85、0.75、0.70的热干扰系数(热协调系数)。
确定管沟间距:为了防止埋管间的热干扰,必须保证埋管之间有一定的间距。
该间距的大小与运行状况(如连续运行还是间歇运行;间歇运行的开、停机比等)、埋管的布置形式(如单行布置,只有两边有热干扰;多排布置,四面均有热干扰)等等有关。
建议串联每沟1管,管径1/4"~2";串联每沟2管,1又1/4"~1又1/2"。
并联每沟2管,1"~1又1/4";并联每沟4~6管,管径13/4"~1"。
管沟间距:每沟1管的间距1.2m,每沟2管的间距1.8m,每沟4管间距3.6m。
管沟内最上面管子的管顶到地面的的最小高度不小于1.2m。
2、竖直埋管确定竖井埋管管长一般垂直单U形管埋管的换热能力为60~80W/m(井深),垂直双U形管为80~100W/m(井深)左右,设计时可取换热能力的下限值。
一般垂直埋管为70~110W/m(井深),或35~55W/m(管长),水平埋管为20~40W/m(管长)左右。
设计时可取换热能力的下限值,即35W/m(管长),双U管设计具体计算公式如下: L=Q1/25其中L——竖井埋管总长,mQ1——夏季向土壤排放的热量,W分母“35”是夏季每m管长散热量,W/m确定竖井数目及间距国外,竖井深度多数采用50~100m,设计者可以在此范围内选择一个竖井深度H,代入下式计算竖井数目: N=L/(4*H)其中N——竖井总数,个L——竖井埋管总长,mH——竖井深度,m分母“2”是考虑到竖井内埋管管长约等于竖井深度的2倍。
然后对计算结果进行圆整,若计算结果偏大,可以增加竖井深度,但不能太深,否则钻孔和安装成本大大增加。
关于竖井间距有资料指出:U型管竖井的水平间距一般为4.5m,也有实例中提到DN25的U型管,其竖井水平间距为6m,而DN20的U型管,其竖井水平间距为3m。
若采用串联连接方式,可采用三角形布置来节约占地面积。
工程较小,埋管单排布置,地源热泵间歇运行,埋管间距可取3.0m;工程较大,埋管多排布置,地源热泵间歇运行,建议取间距4.5m;若连续运行(或停机时间较少)建议取5~6m注意事项1、垂直地埋管换热器埋管深度应大于30m,宜为60m~150m;钻孔间距宜为3m~6m。
水平管埋深应不小于1.2m。
2、地埋管换热器水平干管坡度宜为0.3%,不应小于0.2%。
3、地埋管环路之间应并联且同程布置,两端应分别与供、回水管路集管相连接。
每个环路集管连接的环路数宜相同。
4、地埋管换热器宜靠近机房或以机房为中心设置。
铺设供、回水集管的管沟宜分开布置;供、回水集管的间距不应小于0.6m。
三、管径与流速设计1、确定管径在实际工程中确定管径必须满足两个要求:(1)管道要大到足够保持最小输送功率;(2)管道要小到足够使管道内保持紊流以保证流体与管道内壁之间的传热。
显然,上述两个要求相互矛盾,需要综合考虑。
一般并联环路用小管径,集管用大管径,地下热交换器埋管常用管径有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,管内流速控制在1.22m/s以下,对更大管径的管道,管内流速控制在2.44m/s以下或一般把各管段压力损失控制在4mH2O/100m当量长度以下。
备注:①地下埋管换热器环路压力损失限制在30~50kPa/100m为好,最大不超过50kPa/100m。
同时应使管内流动处于紊流过渡区。
②地下埋管系统单位冷吨(1冷吨=3024kcal/h=3.52kW)水流量控制在0.16~0.19L/s.t③最小管内流速(流量):在相同管径、相同流速下,水的雷诺数最大大。
所以采用CaCl2和乙二醇水溶液时,为了保证管内的紊流流动,与水相比需采用大的流速和流量。
2、校核管材承压能力管路最大压力应小于管材的承压能力。
若不计竖井灌浆引起的静压抵消,管路所需承受的最大压力等于大气压力、重力作用静压和水泵扬程一半的总和[1],即:P=P0+ρgH+0.5Ph其中p——管路最大压力,PaP0——建筑物所在的当地大气压,Paρ——地下埋管中流体密度,kg/m3g——当地重力加速度,m/s2H——地下埋管最低点与闭式循环系统最高点的高度差,mPh——水泵扬程,Pa3其它3.1与常规空调系统类似,需在高于闭式循环系统最高点处(一般为1m)设计膨胀水箱或膨胀罐,放气阀等附件。
(四)设计举例一.设计参数上海某复式住宅空调面积212m2。
1、室外设计参数夏季室外干球温度tw=34℃,湿球温度ts=28.2℃冬季室外干球温度tw=-4℃,相对湿度φ=75%2、室内设计参数夏季室内温度tn=27℃,相对湿度φn=55%冬季室内温度tn=20℃,相对湿度φn=45%二.计算空调负荷及选择主要设备1、参考常规空调建筑物冷热负荷的计算方法,计算得到各房间冷热负荷并选择风机盘管型号;考虑房间共用系数(取0.8),得到建筑物夏季设计总冷负荷为24.54kW,冬季设计总热符负荷为16.38kW,选择NOBOSI20TR 型地源源热泵机组1台,本设计举例工况下的 COP1=5.9,COP2=4.2。