10种热源热泵空调系统
水环热泵空调系统和水源热泵机组

dN≤50
50 <dN≤250 dN>250 室外部分
v≤1.2m/s
v≤2m/s v≤2.5m/s 100<dN≤200 v≤3.5m/s
3.设计中注意的问题
开式塔部分用镀锌管 闭路水系统部分用焊接管压制弯头焊接 ③ 典型系统(见下页)
④ 解决机组承受水压问题之做法:用板换不可用减压阀,分析
G0为总热负荷,公式中COP应为EER,机组能效比 公共建筑节能设计标准广东省实施细则DBJ15-51-2007规定: 2.0.11名义工况制冷性能系数(COP):在名义工况下,制 冷压缩机制冷量与压缩机所消耗的功率之比 2.0.12名义工况设备能效比(EER):在名义工况下,空调 采暖设备的制冷量或制热量与该设备所消耗的功率之
2.优缺点及适用范围
供冷量=供热量 冷却塔及辅助加热不需运行此时最节能 2.2使用灵活,按需求开机组,网络控制,各机组彼此不影响 2.3机组分区或分房布置,可独立计费
2.4机组分散布置,减少风道占用空间
2.5不占室内冷冻机房面积
2.6维修不影响其他房间
2.7环路控制:对泵、塔加热设备控制,保证最佳循环水温及 水量
手册中G单位为m3/h,应为m3/s
4.实例及问题
4.1冷却水的流量调节及计费
2.优缺点及适用范围
2.8同一水路系统中可同时供冷、热 2.9可分期购买设备 缺点:
2.1机组小,其能效比相对大、小型冷水机组低,若房间多数
时间接近满负荷时,作为单冷机或单热,其节能程度差
2.2冷冻机在使用房间内噪声比风机盘管大
2.3冷冻设备在使用房间内维修较困难 2.4总投资与大型冷水机组相近
3.设计中注意的问题
空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计方案第1章绪论改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。
据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。
其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。
在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。
特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。
因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。
所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。
也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。
类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。
因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。
空气源热泵的历史以压缩式最悠久。
它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。
热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。
当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。
空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。
热泵概述资料ppt课件

篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
热泵的用途 废热利用热泵
装置用途 洗衣房
旅馆、医院 印染和其他纺织工业 造纸和其他加工工业
麦芽作坊 农用空调装置 香蕉催熟装置
干燥装置
用热 热水 温水 热水、热碱水 热水、干燥过程 干燥室 采暖、热水 催熟间 干燥空气
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
吸收式热泵的工作原理
溶液循环:从发生器来的溶液在吸收器中吸收 来自蒸发器的冷剂蒸汽,这一吸收过程为发热 过程,为使吸收过程能够持续有效进行,需要 不断从吸收器中取走热量,吸收器中的溶液再 用溶液泵加压送入发生器,在发生器中,利用 外热源对溶液加热,使之沸腾,产生的制冷剂 蒸汽进入冷凝器冷凝,溶液返回吸收器再次吸 收低压制冷剂,从而实现低压制冷剂蒸汽转变 为高压蒸汽的压缩升压过程。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
热泵的特点
空气源热泵特点: 1、节能,有利于能源的综合利用; 2、有利于环境保护; 3、冷、热及通风三项功能结合,设备利用率高,节省 投资; 4、 采用电驱动,调控方便,可实现无人坚守运行; 5、 设备占用场地面积小,无条件限制。
热泵的定义
• 热泵可设想如右图所示的节
能装置,由动力机和工作机 高位能
组成热泵机组。利用高位能
来推动动力机(如汽轮机、
燃气机、燃油机、电机等),
然后在由动力机来驱动工作 动力机
热源塔热泵技术

热源塔热泵技术1、热源塔热泵系统原理热源塔热泵技术——是空调节能工程设计与空调节能机组设备组合的工程系统产品。
热源塔利用低于冰点载体介质(乙二醇溶液)能高效地提取冰点以下的湿球水体显热能,通过热源塔热泵机组输入少量高品位能源,实现冰点以下低温位热能向高温位转移。
对建筑物进行供热和制冷以及提供热水的技术。
热源塔热泵空调系统是针对中国南方地区冬季气侯、气象条件的特殊因素,阴雨联绵,潮湿阴冷,空气湿度大,传统风冷热泵在冬季供热时结霜严重,融霜耗电大,热泵效率低,达不到舒式的供热温度,而采用矿物燃料为辅助供热时即不卫生又污染环境,开发的国际领先的热泵空调工程技术。
热源塔是按照供热负荷能力设计的换热面积,满足高效提取冰点以下低温位能可再生能源要求。
说明:南方地区在整个冬季基本多处于无日照寒湿阴冷气侯环境。
阴雨天夜间空气湿度越大,风冷热泵供热效果越差(室内空气温度低湿度高,人体散失潜热量多而感到阴冷);相反,阴雨天夜间空气湿度越大,热源塔热泵供热效果相对越好(室内空气温度高湿度低,人体散失潜热量少而感到暖和),主要是湿球温度与干球温度相差很小,湿球所含显热高的缘故。
热源塔热泵水—水区域空调系统供热工艺原理图1.热源塔2.热源泵3.换向站4.热泵机组5.换向站6.末端设备7.变频负荷泵8.溶液池9.膨胀水箱热源塔热泵混合空调系统供热工艺原理图1.热源塔2.住宅区总热源泵3.网点区热源泵2、热源塔热泵系统特点冷热源单项节能25%~30%冬季,由于充分利用了南方气候、气象条件的特殊因素,阴雨联绵,潮湿阴冷,湿球温度高储藏的巨大能量的特点,热源塔提取低品位能性能稳定,整个冬季机组的性能系数COP可在3.0~4.0范围内变化。
夏季,由于热源塔是按照冬季提取显热负荷能力设计的,转化为冷却塔后有足够地蒸发面积可承受瞬间高峰空调余热负荷,冷却水温低效率最高、节能,机组的能效比EER 可在4.2~4.5范围内变化。
相比南方风冷热泵中央空调可节能25%~30%;同南方土壤源热泵空调相比节能效果相同。
水源热泵空调系统优缺点安装注意事项

试论水源热泵空调系统的优缺点及安装注意事项【摘要】随着现在世界经济的发展,不可再生能源的使用越来越多,并且导致了很高的污染,在这种背景下,以环保节能为主要的绿色建筑及相应的空调系统应运而生。
水源热泵技术就是通过少量的电能将贮藏在水中的低位能转化成高位能,减少高位能的使用。
本论文就是通过对水源热泵技术的介绍,发现水源热泵空调系统中的一些优缺点,并提出一些安装注意事项,改进水源热泵空调系统。
【关键词】水源热泵优缺点注意事项随着不可再生能源的大量使用,能源枯竭的危机在逐步逼近,污染问题也成为了人类首要解决的问题。
在这种情形下,本着节能和环保的特点,水源热泵空调系统应运而生。
水源热泵具有环保、节能和经济等的特点,现在水源热泵在世界上的使用范围越来越广,水源热泵的工作原理就是用少量的电能将水中不能直接使用的低位能转化为可以直接利用的高位能,从而可以达到节约一部分高位能的目的。
1 水源热泵的工作原理水源热泵空调系统是将具有一定温度的水源,通过通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。
水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。
2 水源热泵空调系统的优点(1)环保、能源可再生。
水源热泵利用的是地球水资源中所储藏的太阳能和热能,将这些贮藏的热能作为冷热源,提供给水源热泵空调系统。
水源热泵可利用的地球水资源包括地下水和一些江河湖泊,这些水资源吸收太阳辐射的能量,将半数的太阳辐射的能量贮藏在水资源中,提供了源源不断的热能,所以水源热泵成为一种比较环保而且可以再生能源的技术。
(2)机组效率高,经济。
水源热泵机组里面的系统水在冬天的温度一般是12到22摄氏度,比外界环境下的水资源的温度要高一点,所以在冬天制热的过程中,就能消耗比较少的热能将系统循环的蒸发温度提高。
汽车热泵空调系统原理

汽车热泵空调系统原理
汽车热泵空调系统是近年来汽车空调行业发展起来的新型空调
系统。
它在结构上完全改变了传统的汽车空调系统,把本来繁重的结构压缩成精巧的汽车热泵空调系统,使得汽车内部的温度更快地可以调节。
汽车热泵空调系统从技术原理来说,是一种特殊的空调系统,它能够将外界的热能转换成内部的冷能,从而起到空调的效果。
它的原理是使用一个热泵,将热量从外部吸取到内部,由热泵将吸收的热量转换成冷量,从而实现空调效果。
汽车热泵空调系统主要由冷凝压缩机、热源、热力驱动器、热交换器、阀门等组成,其中冷凝压缩机是系统的核心部件,它负责将外界的热能转换成内部的冷能,向内部释放冷能。
热力驱动器提供热源,将热源转化成机械能向热泵的轮轴供能,实现冷凝压缩机的运转,从而达到冷凝的过程。
热交换器则负责将冷凝后的空调系统介质向室内释放,从而达到降温的效果。
汽车热泵空调系统的优点很明显,主要是:
首先,由于汽车热泵空调系统结构精巧,安装尺寸小,可以大大节省空间;其次,由于热泵采用恒定循环泵,可以提高系统的效率,大大降低系统的能耗;此外,汽车热泵空调系统的控温速度更快,控温效果更佳;最后,系统的维护和操作也更加简单,既节省了时间又节省了开支。
总之,汽车热泵空调系统在汽车空调行业中具有重要地位,它既
能够有效地节省空间又可以节省能源,从而实现节能减排的目标。
它对现代汽车空调行业的发展有着重大意义,可以有效地改善汽车内部的环境,为驾驶者提供更加舒适的驾驶体验。
暖通空调冷热源重点内容分析

暖通空调冷热源重点内容分析暖通空调冷热源是指供给暖通和空调系统热能或冷能的装置,它们是暖通空调系统中极为重要的组成部分。
冷热源的选择与设计直接关系到系统的运行效率、节能性以及用户的舒适度。
本文将从冷热源的种类、工作原理、选型与设计几个方面进行详细分析。
首先,冷热源的种类主要有燃烧式锅炉、电锅炉、热泵等。
燃烧式锅炉是利用燃料燃烧产生的热能进行供暖或制冷的一种常见冷热源。
它具有稳定的供热效果,但由于燃烧产生的废气排放问题,环保性能较低。
电锅炉则是利用电能加热水或空气,提供供暖或制冷的热能或冷能。
它无污染、使用方便,但能效比较低。
热泵则是一种能量转换设备,通过循环工质吸收、传递、释放热能或冷能。
它具有高能效、环保、节能等特点,是目前较为理想的冷热源。
其次,冷热源的工作原理主要包括吸热、压缩、冷凝、膨胀等过程。
在供热模式下,燃烧式锅炉将燃料燃烧产生的热能传递给暖气或地暖系统,实现供暖。
电锅炉利用电能直接加热水或空气,然后通过管道或通风系统传送给使用者。
热泵则通过循环工质的压缩、膨胀等过程实现热能或冷能的吸收、传递和释放,达到供热或制冷的目的。
再次,冷热源的选型与设计需要考虑多个因素。
首先是用户需求,包括供暖范围、制冷需求等。
其次是环境因素,包括气候条件、建筑结构等。
同时还要考虑能源资源的可获得性和成本,以及设备的可靠性和维护便捷性等。
此外,还需考虑系统的整体能效,以及与其他设备的配合和安装等问题。
最后,冷热源的设计中需要注意几个重要环节。
首先是热负荷计算,根据用户的需求和建筑的热损失量来确定冷热源的功率和容量。
然后是管网布局设计,包括冷热源与供暖或制冷设备之间的连接方式和管道的铺设。
同时还要考虑冷热源的运行控制与调整,以满足不同季节和时段的需求。
最后是冷热源的维护保养,包括定期检查设备的工作状态、维修设备故障、清洁污垢和积尘等。
综上所述,冷热源在暖通空调系统中起到了至关重要的作用。
通过合理的选型与设计,可以提高系统的运行效率,节约能源,并为用户提供舒适的环境。
空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计方案第1章绪论改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。
据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。
其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。
在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。
特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。
因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。
所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。
也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。
类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。
因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。
空气源热泵的历史以压缩式最悠久。
它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。
热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。
当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。
空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。
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岩土热物性试验—内容与意义
岩土热物性试验应包括下列内容: 1 岩土层的结构; 2 岩土体热物性; 3 岩土体温度; 4 地下水静水位、水温、水质及分布; 5 冻土层厚度。 岩土热物性试验是地埋管地源热泵系统项目决策、 系统设计、造价和工期测算的重要依据。
深层矿井水地因地质构造不同而温度不同一 般在25度到31度之间。 热泵机组完全可利用深层水热源来提升温度, 用于建筑供热。
4、湖水源(地表水)
湖水水温主要受大陆影响. 如果是北半球,最高 温在7月,最低温在1月;如果是南半球,最低 温在1月,最高温在7月.其水温夏季低于同纬 度的东西两侧陆地,冬季高于同纬度的东西 两侧陆地.与陆地的温度差,则要视其受陆地 影响大小程度,如湖的大小,深度,两岸气候 是大陆性还是海洋性,植被覆盖率,入湖径流 水温等等. 湖水深度不同而温度不同一般冬季8米深度的 湖水温度在7度到9度之间。气温在-10度时 水源热泵机组完全可利用湖水热源来提升温 度,用于建筑供热。
热泵机组完全可利用发电机产生 的低品位热源(33C°热水)来 提升温度,用于建筑供热。
2.化工厂化学反应生成热源
化工厂在化学反应过程中会产生大 量的热源。如: 石油裂解工艺、环氧乙烷工艺、酒精 工艺等等。 热泵机组完全可利用化学产生的低品 位热源(35-40C°热水)来提升温 度,用于建筑供热。
3、深层矿井水地热源
地下水热源(浅层地下水)
地下水水温随自然地理环境、地质条件及循 环深度不同而变化。近地表处为变温带, 变温带之下的一定深度为恒温带,地下水 温不受太阳辐射影响。不同纬度地区的恒 温带深度不同,水温范围10—22℃。恒温 带向下,地下水温随深度增加而升高,升 高多少取决于不同地域和不同岩性的地热 增温率 水源热泵机组完全可利用地下水热源来提升 温度,用于建筑供热。(当地水文站同意 使用条件)
• 系统利用太阳能资源在冬季 得到10度水源热量,通过水 源热泵机组将温度提升给建 筑供热。 • 受太阳光照影响较大。
其他热源
•钢铁工业热轧工艺冷却水。 •35-40度得热水
其他热源
• 光纤生产工艺冷却水。 得到28度得热水
其他热源 焦化生产工艺冷却水和蒸汽。 得到40度的热水
其他热源 多晶硅生产工艺冷却水。 得到35-60度的热水
冷却塔调峰前后地源侧温度的对比
土壤换热器埋管的布置型式
垂直埋管: 一般有单U 形管,双U 形管,W型管、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)。目前使用最多 的是单U 形管(Single-U-pipe),双U 形管(Double-U-pipe),简单套 管式管(Simple Coaxial pipe)
其他热源 江水源 城市污水源
各种热源热泵系统的组成
1、各种余热和自然热源提供给热泵机组 2、热泵机组将低品位热源提升到要求温度供给建筑和工艺使用。 3、和服务对象(如机场、商场、办公楼、工厂)无关,和热泵机组运行工况有关 4、全方位利用各种能源为客户提供服务。
二、热源形式的勘测要点 1、热源在冬季的恒定温度 2、热源的水量 3、热源水的化学性质 4、利用热水的回水温度对后续生产工艺的影响 5、冷热平衡
二、 地源热泵系统设计
设计的原始资料与依据
地 源 热 泵 系 统 设 计
建筑物冷热负荷计算设计
冬夏季地下循环水换热量计算 现场勘察探与热响应测试 地下换热器设计 空调主机及末端系统设计
关于岩土热物性试验
热响应测试原理
图 3-1 测试系统原理图
1. 加热水箱; 2. 温度控制器; 3. 补水箱; 4. 水泵; 5. 变频器; 6. 压力传感
九华山机场空调地埋管地质条件
岩层分布
序层 -1 -2 -3 -4 -5 深度(m) 0-2.7 2.7-26.8 26.8-30 30-40 40-46.5 岩土层名 粘土 粘土 卵石沉集 强风化 中风化 状态 松散 可塑 硬 坚硬 坚硬 描述 主成分为粉质粘土杂含砾石,打井难度一般 粉质粘土含砾石,干强度较高,韧性中等,打井难度较难 乱石及圆砾,泥质胶结,打井难度难 强风化砂砾岩,泥质胶结,打井难度难,容易跑水 中风化砂砾岩,泥质胶结,打井难度很难
地下热平衡设计
《地源热泵系统工程技术规范GB50366-2009》规定:
地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算,最小计算周期宜 为一年。计算周期内,地源热泵系统总释(排)热量宜与其总吸(取) 热量相平衡。
各种设计方案的机理
依据岩土体的热平衡状况:即不同地区气候条件、不同功能的空
调房间和不同运行方式所形成的累积排热量与累积取热量的状况。
浅层地热源(地埋管)
• 地埋管系统利用地下浅层平 均地温17-19度,冬季得到10 度水源热量,通过地源热泵 机组将温度提升给建筑供热。
7、地震带地热源(温泉和热蒸汽)
• 系统利用地热资源在冬季得 到30-40度水源热量,通过水 源热泵机组将温度提升给建 筑供热。(能源阶梯利用)
8、太阳能热水器阵(太阳能)
需谨慎分析可行性的地质结构
石灰岩地质或采空区等溶岩孔洞区 花岗岩地质等施工经济性较差地质
松散岩类浅部含有多层承压孔隙水
深部承压水水头较高超出基坑高度
34
热物性参数—恒热流法的实践
实践问题一:线热源理论假设的实际满足
①假设地下土壤初始温度均匀,近似为无限大传热介质; 实际地表15米变温,实测发现冬夏季节和较浅钻孔偏差大 ②假设地下土壤的热物性是均匀的,且具有常物性; 实际多数项目土壤分层明显,物性有差异 ③不考虑地表的传热,且忽略地下水的流动; 地下水分岩性和地质带有所差异,对换热性能有明显影响 ④忽略沿U型管轴向的传热,只考虑径向的一维导热; 与实际有所简化,但稳定后影响不大 ⑤忽略钻孔几何尺度把其近似为轴心线上无限大线热源; 管内热容对测试稍有影响,稳定后影响不大 ⑥假设管内热流恒定。 白天受多方面因素影响有波动
35
岩土热物性试验—恒热流法的实践
实践问题二:电压波动的影响 现象:测试电压波动带来加热功率不能恒定,使得依照线热源理论恒热流法测 试导热系数的方法失去理论依据 国标规定:C.2.1 在输入电压稳定的情况下,加热功率的测量误差不应大于 ±1%。(未规定电压或加热功率波动的允许范围) ASHRAE规定:加热功率的标准差应该小于其平均值的1.5%,最大偏差应小于 平均值的±10%(实际波动标准差有超标) 实际:实测发现三相动力电压一般在 350-410V 之间变化,大多数新建项目存在 电压不稳现象,部分项目白天波动较为频繁 电压不稳的原因: 1、白天用电高峰电网电压降低 2、工地大型用电设备启停频繁冲击电网 3、配电盘接出电器太多容量不足 解决办法: 1、增加电抗器稳压装置 2、为测试单独提供配电盘 预计结果:可以缓解但难以完全消除
-6
-7
46.5-50.4
50.4-100
灰岩
石英硬,打 井难度最难
青灰-褐色石英砂岩,非常坚硬,打井难度最难
九华山机场空调地埋管计算
1、机场冷热空调负荷和选型 夏天冷负荷2053kw 冬天热负荷1639kw 2、采用欧科二台地源热泵机组单台制冷量1115.8kw; 7℃/12℃;30℃/35℃制冷功率 187.6kw; 制热量1115.1kw。 5℃/10℃;40℃/45℃制热功率230.2kw。 3、九华山民用机场项目土壤源热泵热响应测试参数 根据九华山机场航站楼地源热泵工程地下埋管换热器热响应测试报告,九 华山民用机场空调地埋管放热去值65w/m,吸热53w/m。 4、埋管深度100米 5、施工实际地埋管数 机场空调地埋管数量为340孔;采用双U管形式。 6、夏季热平衡用冷却塔放热,热量1150kw 200T/h
全年累积排、取热量比ral
全年累积排、取热量比ral(ratio of accumulated loads)是全年
向地埋管换热器的总排热量与其总取热量之比。 尽 量 减目 少标 对: 机岩 组土 和温 环度 境不 的变 影 响
当ral=1
Q 排= Q 取 Q 排> Q 取 Q 排< Q 取
地下岩土年平均温度保持不变
5.4 中国建筑气候分区
5.5 方案应用的地域性分析
以5个典型气候区域代表城市的全年逐时空调负荷为例分析,5个代表城市 分别为严寒A区的齐齐哈尔,严寒B区的沈阳,寒冷地区的北京,夏热冬冷地区 的上海,夏热冬暖地区的广州。
排 取 热 不 平 衡 率 %
5个代表城市的全年排热量、取热量的不平衡率 不平衡率=(排热量-取热量)/排热量与取热量中的较大者×100%
地下温度又称“地下热”。地下温度可分三层:第 一层叫外热层(变温层),该层温度主要来自 太阳的辐射热能,它随纬度的高低、海陆分布、 季节、昼夜、植被的变化而不同;第二层叫常 温层(恒温层),该层为外热层的下部界面 (即内、外热层的分界面),地下温度大致保 持为当地年平均温度;第三层叫内热层(增温 层),该层不受太阳辐射的影响,其热能来自 地球内部,其中主要是来自放射性元素衰变产 生的热能,
36
岩土热物性试验—恒热流法的实践
实践问题三:初始地温的测试
规范规定的分层设置热电阻传感器,可以获得多点温度,但要求间隔不 大于10米,这样100米井至少要9个传感器,20米以下相邻传感器温差接
近,一般不超过0.2度,似乎可以稍放宽松些
对传感器的布置方式补偿措施和后续利用方式等细则建议进一步完善 规范规定的向测试孔内注满水的PE管中,插入温度传感器获得岩土初始 的温度分布的方法,由于管径较小带水时传感器很难顺利插入底部并保 证抽出,只能插入较浅深度,温度不具备全局代表性 循环水测试法测试初始地温简便易行,数据单一可具备全局代表性,但 是规范没有此种方式的说明和规定