当地源热泵应用实例
地源热泵工程案例 MOMA

• 2.1 地源热泵中央空调系统介绍
•
地源热泵技术是一种利用浅层常温土壤或地下水中的
能量作为能源的高效节能,零污染,低运行成本的既可供
暖又可制冷的新型热泵技术。它高效、节能、环保,有利
于可持续发展。地源热泵技术利用地下的土壤、地表水、
地下水温相对稳定的特性,通过电能驱动,在冬天把低位
• 4关键控制点
• 埋地换热器系统是整个地源热泵系统的核心和关键,其 质量的好坏直接关系到整个系统能否安全可靠的运行,而 且工程一旦完成,其将不可修复。因此,必须从以下几个 方面进行严格控制。
• 4.1高密度PE管的质量
• (1)产品出厂时应有产品合格证。
• (2)进货后,现场分批取样送检。
• (3)下管前要进行打压,并保压1h以上,合格的PE管 方可下入钻好的换热孔。
• 干管安装将预制好的管道运到管沟,按事先编码顺序摆放。然后进 行连接,管道的连接方式按管径大小分为热熔连接和电熔连接。干管 为D90全部热熔连接,三通甩口要求垂直于相应井位支管,偏差不得
大于15°。
• 支管连接:每根干管连接好后,开始连接支管,支管为 D32全部采用电熔连接,将换热孔分支管引到干管三通处, 按顺序逐个连接。遇到塑料管和钢管连接时采用专用钢塑 转换接头连接。
地源热泵系统采用垂直埋管换热,共计钻换热孔635 个,换热孔间距5m,全部布置在中央地下车库基础底板 之下。孔径为/150mm,孔深100m,换热管规格为外径 DN32的双U型PE高密度聚乙烯埋管,周围的空隙采用导 热系数较高的填料回填。换热器水平联络管位于车库基础 底板以下500mm水平敷设。垂直换热管通过水平联络管 汇集到检查井(共设置45个检查井)内的集水器,各个集 水器通过管道汇集,最终进入机房内与热泵机组相连。
地源热泵热水系统在某住宅小区的应用

地源热泵热水系统在某住宅小区的应用摘要:随着人们生活品质的提高,人们对环境保护、能源合理利用越来越关注,地源热泵技术应运而生。
本文对地源热泵热回收系统在某住宅小区集中生活热水系统中的应用作了详细分析。
关键词:地源热泵;住宅小区;应用在社会人群的日常生活中热水已然成为了必不可少的生活措施,通常情况下,城镇中的居民主要是靠自己加热的方式来维持热水供应,加热方式主要包括燃气热水器或是电热热水器,但是这种热水供应方式具备着能耗巨大的特点,会一定程度的带来经济负担,因此开展地缘热泵热回收系统的深入研究,从而起到有效的节能效果,对城镇居民的热水供应有着重要的意义。
一、工程实例介绍本次研究以广东省中山市某高档小区为实例,以下简称为s小区。
s小区建有20层以上的高层居民住宅十栋,用户数量为980户,涉及总人口数量3275人,机电系统,包括采暖系统集中热水系统,以及空调新风系统,总共分为两期,对工程建筑分为两期开发,同时s小区的热水系统也分为两期进行设计施工,在设计期间为了能够有效的节约建筑面积以,提高工程管理的效率和便捷度、同时将水管的长度减少,从而将热量的损失降低,S小区的热水机房,设置在校区正中央的位置,热水储蓄罐和锅炉全小区共用,为了保障良好的热水循环效果,在一期和二期建设期间都独立设置了循环泵,并且独立运行。
s小区的热水系统为机械循环式系统,冷热水区分一致,有效的保证了热水的压力平衡,其冷热水系统各划分为五个区,即1到3层的直供区,4到10层的低层区,11到17层的中一区,18到24层的中二区以及24层以上的高层区。
如图1所示:图1 S小区建筑示意图二、热水供应热源广东省广州市s小区的生活热水系统,其辅助热源采用真空燃气锅炉,主要热源,一暖通地源热泵系统排出的废气为主,共设有三台供热总量为6279kw的真空燃气锅炉,在3台锅炉组成的机组中,有2台为3回路形式的锅炉,平均供热量=1475kw,余下一台为3回路形式锅炉,供热量=2092kw,并且每个分区都独立设置了热水储水罐。
地源热泵系统研究及应用

地源热泵系统的研究及应用摘要:介绍了地源热泵的工作原理、特点。
对某服务中心地源热泵系统进行了分析。
总结出地源热泵系统一些设计要点。
关键词:地埋管雷诺数f中图分类号:th3文献标识码: a 文章编号:1 .地源热泵的工作原理地源热泵是以大地为热源对建筑进行空气调节的节能新技术。
在夏热冬冷地区,应用地源热泵系统可达到夏季制冷、冬季供暖的目的。
地源热泵系统适用范围广泛,既可应用于宾馆、写字楼、医院和学校等社会机构,又可应用于居民住宅。
夏季制冷时,大地作为排热场所,把室内热量以及压缩机耗能通过埋地盘管排入大地中,再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去。
冬季供热时,大地作为热泵机组的低温热源,通过埋地盘管获取土壤中热量为室内供热。
两个换热器都既可作冷凝器又可作蒸发器,只是因季节不同而功能不同。
它们之间功能的转换由图中的四通阀门(换向阀)控制。
2.工程应用实例本工程为某服务中心。
建筑面积12000m2。
经计算本工程夏季冷负荷为1200kw,冬季热负荷为900kw。
根据夏季冷负荷及冬季热负荷,选用两台地源热泵机组, 单台机组制冷量为650kw,制热量为730kw。
夏季冷冻水供、回水温度为7/12°c,冬季热水供、回水温度为45/40°c。
室内空调系统形式为风机盘管。
土壤源热泵地下埋管系统是由160个埋深为120m的双u井型埋换热器组成,采用垂直埋管,井间距为4米,钻孔直径300mm。
埋管材料为高密度聚乙烯管,管径de32x3.0,并联连接,循环液为水。
3.地埋管长度计算1)确定地下换热器换热量夏季与冬季地下换热器的换热量可分别根据以下计算式确定: 式中q 为热泵机组制冷量,kw; q 为热泵机组制热量,kw; cop, cop分别为热泵机组制冷、制热时的性能系数cop1=5.0;cop2=4.0;夏季,1560kw冬季,1095kw其中:――所选设备的制冷量,单位kw;――所选设备的制热量, 单位 kw;从计算结果可以看出,夏季地下换热器的换热量远大于冬季,因此设计时以满足夏季换热量为准,计算钻孔总长度。
地源热泵案例

7我公司无锡环科新能源科技工程有限公司主做地源热泵,而地源热泵系统拥有五大系统:1:室内采暖系统:采用的是地暖原理,就是通过地板下面的管道里面循环的热水达到先热地板,然后地板加热上层的空气,热气上升,冷空气下降达到室内采暖;2:中央空调系统:风机里面循环的不再是氟利昂,而是水,一排排细管道里面的温度较低的水吸收管道周围的热量降低空气温度,再通过风机后面的涡轮风扇把冷空气吹出去达到制冷作用,他的好处是无毒,舒适,环保等作用,最主要的是他的制冷不会像普通空调那样刺骨。
3:生活热水系统:在地源热泵主机旁边有一个大的水箱,根据户型面积和人口数量配备一定量的水箱如300升,里面的水属于生活热水,最高能够达到58度,而且我们环科跟任何一家业主都能在合同里面签上最高温度能够达到58度这一要求。
因为我们采用的是美意的主机,美意主机的优点是:一边使用的时候一边补水,并且能够迅速制热到58度,这样就避免了您在用生活热水洗澡的时候温度越来越低的现象。
不像特灵布德鲁斯其他品牌的主机,洗澡的时候水温越来越低。
以上三个系统是地源热泵三位一体机最常用的三个系统,通过一台主机实现提取地下能源,供给三个系统运用,4:新风系统:我公司用的都是法国布朗新风系统,全热回收主机,采用地处风的方式进行室内室外空气交换,因为顶送顶排的话虽然造价便宜,但是有两个个缺点就是他交换了上面的空气,而下方的空气很难交换导致上方是新鲜空气,下方依旧是污气;第二个是顶送顶排在梁山会打更多的洞,这样就导致整个房子的牢固程度,新风的优点有下列几点:健康:有组织通风,一年365天、每天24小时连续通风;高效:提高含氧量、除异味、排甲醛;静音:超静音风机,不影响生活和睡眠(37分贝以内);节能:平均每天消耗约0.7度电;品质:可连续不间断运行16万小时(相当于20年不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;避免社会上广泛议论的“空调病”;避免室内家具衣物的发霉清除室内装饰后长期缓释的有害气体,利于人体健康;有能量回收系统,避免通风换气造成能量过分损耗;有效排除室内各种细菌、病毒。
水源热泵系统、地源热泵系统、地热温泉供暖项目案例[管理资料]
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工程案例山东高青XXXX居住小区地热采暖工程设计方案编制方:天津世纪天源地热环保设计有限公司2012-04目录一.工程简介 (3)二.方案设计依据 (5)三.方案设计技术原则 (6)(一) 设计指导思想 (6)(二) 主要技术原则 (7)四.方案设计相关参数 (8)五.系统设计 (10)(一) 地热介绍 (10)(二) 工艺流程 (11)(三) 针对招标文件说明,我司有一下几点意见 (16)(1)招标文件部分设计要求 (16)(2)我司针对上述设计要求有以下几点建议 (17)(四) 泵站供热自控系统设计系统优点 (18)六.供热泵站设计 (21)(一) 地热站设备布置图 (21)(二) 地热站管道简单布置图 (22)(三)地热站布置原则 (24)(四)泵站主要设备 (25)(五)设备运行费用分析 (27)(六)设备介绍 (28)七.外管网管材推荐 (32)(一)管材选型 (32)(二)玻璃钢管材特点 (34)(三)推荐结论 (34)(四)工艺措施 (35)(五)玻璃钢保温管道报价 (36)一.工程简介受建设单位委托,我公司为山东高青XXXX居小区建筑的采暖及生活热水处理提供方案,拟以地热水结合水源热泵为建筑冬季采暖,方案包括地热水处理工艺及设备选型;提供换热站内系统工艺和设备的选型;根据工艺要求,相关工艺配电系统的设计,并能达到全程自动化运行、监控、管理;地热水加热、恒温系统工艺设计;地热水系统设备。
XXXX居小区建筑采暖面积约为15万㎡,住户数为1288,供热负荷60W/㎡,末端均为地板采暖;地热井热源出水量80m3/h,温度70℃。
二.方案设计依据建设方提供的相关数据资料《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑给排水设计规范》(50015-2003)《城镇供热系统安全运行技术规程》(CJJ/T88-2000)《低压配电设计规范》(GB50054-95)《泵站电器设计规范》(GB/T50265-97)《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)《城镇地热供热工程技术规范》(GJJ138—2010)《地热资源地质勘查规范》(GB11615—89)其它国家有关规定及规范三.方案设计技术原则(一) 设计指导思想1.该工程设计指导思想为安全可靠,经济合理,方便管理,环保节能。
《地源热泵技术》课件

• 地源热泵技术简介 • 地源热泵系统组成 • 地源热泵技术优势与特点 • 地源热泵技术应用实例 • 地源热泵技术的前景与展望
目录
01
地源热泵技术简介
技术定义与原理
技术定义
地源热泵是一种利用地球表面浅层地热资源进行供热和制冷的节能环保型技术 。
技术原理
通过地源热泵系统,将地下土壤、地下水或地表水中的低位热能提取出来,通 过系统中的热交换器和压缩机等设备,将热能转化为高位的热能或冷能,实现 供暖或制冷的目的。
地源热泵系统可以为住宅提供 供暖和制冷服务,具有高效、
舒适、环保等优点。
商业建筑
商业建筑如酒店、商场、办公 楼等也可以采用地源热泵系统
,实现节能减排。
工业生产
在某些工业生产过程中,地源 热泵技术可以提供稳定的热源
或冷源,提高生产效率。
农业种植
地源热泵技术可以为农业种植 提供适宜的温度和湿度条件,
促进作物的生长。
运行费用低
长期运行费用低
虽然地源热泵系统的初投资较高,但由于其节能效果显著,长期运行下来,相比 传统空调系统可以节省大量的运行费用。
费用构成合理
地源热泵系统的运行费用主要由维护费用、人工费用、水费、电费等构成,其中 电费占据较大比例,可以通过合理调整系统运行方式来降低电费支出。
维护方便
系统简单
地源热泵系统的组成部件相对简单, 因此在维护方面较为方便。同时,该 系统的自动化程度较高,可以减少人 工干预和操作。
技术发展历程
起源
地源热泵技术起源于19世纪初,但直到20世纪40年代才开始得到 实际应用。
初期发展
20世纪70年代,随着能源危机的出现,地源热泵技术得到了快速 发展。
地源热泵在温州的实例应用及发展前景
地源热泵在温州的实例应用及发展前景【摘要】在当前世界范围内力求实现低碳经济和节能的大趋势下,地源热泵技术以其节能、环保、高效等特点引起了世界各国的关注,该技术已成为一种广泛采用的空调、供暖和热水供应技术。
本文介绍了土壤源地源热泵技术在温州地区的推广应用情况,根据实际情况就初期投资、能源、环境保护和国家政策的影响等方面分析了这项技术在温州的发展优势、应用前景及推广价值。
【关键词】地源热泵;工程实例;节能环保;应用前景【中图分类号】TU833【文献标识码】A【文章编号】1002-8544(2017)16-0220-031.前言地源热泵是一种利用地下浅层资源(也称地能,包括地下水、土壤岩石或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统,主要由三部分组成:室外地能换热系统、地源热泵机房和室内空调末端系统。
在冬季,通过热泵把大地中的热量经过冷媒水的交换提升温度后,对建筑供热,同时使大地中的温度降低,蓄存冷量,供夏季使用;在夏季,通过热泵把建筑物中的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。
这样在地源热泵系统中大地起到了蓄能器的作用,进一步提高了空调系统全年的能源利用效率。
地源热泵一年四季均能可靠的提供高品质的冷暖空气,为我们营造一个非常舒适的室内环境。
我国人口众多,人均占有资源相对贫乏,能源资源不足是我国目前面临的一个严重问题。
据相关资料统计,我国已探明的能源总体储量,煤炭储量约占世界储量的11%,原油占2.4%,天然气占1.2%,我国人口约占世界人口的20%,人均能源占有量不到世界水平的一半。
而环境污染则是我国面临的另一大问题,其中CO2、SO2、烟尘排放量约占总排放量的70~80%。
除此之外,城市热岛效应也日益严重。
能源和环保问题已经成为制约我国经济增长、实现2020年国民经济发展战略目标的瓶颈因素。
国家非常重视能源安全战略,重点支持相关领域中应用可再生能源的示范工程、技术集成及标准制定,有关专家指出,在节能、环保的社会需求日益强烈的情况下,我国大部分地区以高效节能地源热泵取代传统供热、制冷方式的时机已经成熟,它有望成为我国能源利用的最优方式之一。
地源热泵案例
地源热泵的可行性分析热泵,就象水泵能把低位水提升到高位一样可以把热从低温端传送到高温端。
它是一种可以实现蒸发器与冷凝器之间功能转换的机械,实质上是另一种形式是制冷机。
地源热泵(GSHP)是以大地为热源对建筑物进行空调、供暖和热水供应的技术。
众所周知,地层之下一年四季均保持一个相对稳定的温度(秦皇岛地区10米以下的深度常年维持在10℃左右)。
在夏季,地下的温度要比地面空气温度低,在冬季却比地面空气温度高。
地源热泵正是利用大地的这个特点,通过埋藏在地下的换热器,与土壤或岩石交换热量。
地源热泵全年运行工况稳定,不需要其它辅助热源及冷却设备即可实现冬季供热、夏季供冷。
冬季代替锅炉从土壤中取出热量,以30-40℃左右的热风向建筑物供暖,通过热泵把大地中的热量升高温度后对建筑供热,同时使大地中的温度降低,即蓄存了冷量,可供夏季使用;夏季代替普通空调向土壤排热,以10—17℃左右的冷风形式给建筑物制冷,通过热泵把建筑物中的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。
同时,它还能供应生活热水。
地源热泵一年四季均能可靠的提供高品质的冷暖空气,为我们营造一个非常舒适的室内环境建筑耗能在整个社会的终端耗能已经占到27.5%,并且这还不包括建筑历程施用建材所消耗的能源,主要指钢材、水泥等。
据有关资料说,建材耗能要占社会终端耗能的16%。
这样算下如果使用风冷热泵系统,制冷季系统总能效比约 2.5,即系统总电量=63/2.5=25.2KW;每天空调工作10小时,采暖天数50天,每度电0.52人民币,空调系统平均负载75%如果使用地源热泵系统,制冷季总电费=14KW*10小时*50天*0.52*75%=2730元;如果使用风冷热泵系统,制冷季总电费=25.2KW*10小时*50天*0.52*75%=4914元;2. 冬季采暖制热比较:如果使用地源热泵系统,冬季制热,根据室外温度记录情况,大致可以估算出11月份及次年3月份运行费用在4000元/月左右,12月及次年1月、2月运行费用在4500—4800元之间,整个采暖期费用为21500—23000元之间,以上费用是按整个采暖期全天24小时运转估算,如果考虑到人为调节因素,费用还可以有不小幅度的降低;如果使用传统热网供热,总费用=783平方米*6.8元/每月每平米*5=26622元综上所述,地源热泵无论是在夏季制冷,冬季采暖均比传统方式要节约成本,同时也更加绿色环保。
地源热泵作为冷热源在豪华住宅中的应用实例
S A设 备 8 k 的热量, 水温度 5 ℃; P 0W 供 0 维持泳池水温在 2 。 需要的2 1 热 量: 6 C, 0W <
维持 泳 池 空 气恒 温 恒 湿 ,需 要 4 k 0 W
的 电 , 中 空 调 、 暖 、 水 能 够 占 到 整 其 采 热 个 建 筑 使 用 能 耗 的 6 % , 其 中 冷 热 的 O 这 转 换 与 合 理 分 配 在 降 低 能 源 消 耗 、 体 现 国 际 节 能 意 识 方 面 发 挥 着 重 要 作 用 。 作 为 能够 同 时 满 足 空 调 制 冷 、 暖 供 热 、 采 生
h a u p s t m s n n v l e t p m ys e u i g i ia l
.
Ke r G o n o reh a u y wo ds r u ds uc e tp mp, n ef o e t g C ne ic n i n U d rl rh ai , e tra o dt , o n r i o
活 热 水 功 能 的 地 源 热 泵 ,在 建 筑 的冷 暖
室 内空 调 冷 负 荷 1 0 W ; k 2
8个 卫 生 问 需 要 中央 循环 热水 ; 提供 S A 的8 k 热量, 给 P 设备 0 W 供水温 a 度5℃:
阳 光房 空调 冷 负 荷 1 0 W ; 0k 总冷 负荷 2 0 W 。 2k
热量 , 供水温度 5 r; O ℃
总热 负荷 2 0 W 。 6k
夏 季
1 豪华 别 墅 对 冷 热 源 要 应 用 领 域 , 有 无 限 的 空 间 拥 求 复 杂 多样 以下 结 合 实例 ,阐释 地 源热 泵在 一 个
豪 华 别 墅 ,作 为 世 界 顶 级 人 士 对 建 豪 华 住 宅 中 的综 合 应 用 。
地源热泵和地板辐射供暖工程设计实例
地源热泵和地板辐射供暖工程设计实例重庆某研发中心地源热泵和地板辐射供暖工程设计实例文章对某研发中心3#楼空调系统的设计方案进行了分析。
该空调系统以地源热泵为冷热源,末端形式为地板辐射采暖和干式风机盘管+新风机组的热-湿分控技术,预计该空调系统的运行能耗将比现行的公共建筑节能50%的标准有一定的提高。
文章对该空调系统的设计方法及设计要点分别做了详细介绍,以期对类似空调工程的设计有一定参考作用。
1.工程概况1.1 研发中心的地理位置某研发中心位于重庆市北部新区经开园C44-1地块,用地总面积为25610m2,总建筑面积为35923.29m2,研发中心由3栋实验科研楼、1栋运动用房、单层地下车库和配套管理用房组成。
地源热泵和地板辐射采暖空调系统主要满足3号楼裙房冬季供暖和夏季空调。
1.2 空调房间室内环境控制要求根据房间使用功能的不同,室内环境的控制要求亦略有不同。
1.3 重庆气候特点重庆属于夏热冬冷地区,夏季高温炎热;冬季潮湿阴冷,日照强度低。
春、秋、冬季经常受寒冷空气的侵袭,降温猛烈。
气候条件恶劣。
2.冷热源的比选空调系统常规的冷热源形式主要有空气源热泵、锅炉+冷水机组、水(地下水、地面水)源热泵、土壤源热泵等。
空气源热泵是利用环境空气作为热泵机组的热源与热汇,取之不尽、用之不竭。
其缺点主要有:(1)当冬季环境空气温度在4℃左右时,室外侧热交换器盘管表面温度将低于冰点,会出现结霜。
(2)它的出力正好与需求量(冷、热负荷)以及性能系数、能效比值呈反比。
水源热泵机组不存在除霜问题,出力稳定,性能系数、能效比大幅度高于风冷热泵。
但用地下井水时,必须确保有效的回灌措施即不能破坏地下水的原始分布,否则,会引起水资源保护及地质稳定等环境问题。
锅炉+冷水机组空调冷热源的形式,锅炉在燃烧过程中产生很多废弃,如SO2、CO2、NOX、烟尘等,均会严重污染环境。
该系统需采用冷却塔,室外气温升高,室内冷负荷增大,冷却塔的冷却效率却降低,且存在噪音污染。
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当代MoMA:热泵系统埋地换热器施工技术
关键词:地源热泵;换热器;施工
当代MOMA工程位于北京市东直门东北角,总建筑面积22万!,东西长256m,南北宽52m。地上由九栋塔楼和四栋裙楼成U字形分布组成,高位空中大型钢结构连廊将塔楼连为一体。中间的地下车库将各塔楼、裙楼连为一体。 本工程地源热泵空调系统为恒温恒湿,空调覆盖面积为15万m2,温度为夏季26℃、冬季供暖温度为20℃,全年提供生活热水。空调制冷、热水由2台燃气锅炉和8台地源热泵机组提供,其中4台热泵机组供应天棚辐射系统,另4台供应空调新风系统,生活热水夏季采用部分热回收、不足部分由锅炉补充。冬季和过渡季节由燃气锅炉加热生活热水。 地源热泵系统采用垂直埋管换热,共计钻换热孔635个,换热孔间距 5m,全部布置在中央地下车库基础底板之下。孔径为/150mm,孔深100m,换热管规格为外径DN32的双U型PE高密度聚乙烯埋管,周围的空隙采用导热系数较高的填料回填。换热器水平联络管位于车库基础底板以下500mm水平敷设。垂直换热管通过水平联络管汇集到检查井(共设置45个检查井)内的集水器,各个集水器通过管道汇集,最终进入机房内与热泵机组相连,如图1所示。
1换热井及垂直换热管施工 1.1施工工艺 钻孔放线定位→挖泥浆池→钻机就位→成孔钻进→孔深孔径核查→管材、耗材准备→一次打压试验→下管→二次打压试验→回填。 1.2换热孔及垂直埋管主要施工方法 1.2.1定位放线 根据施工图纸,对换热孔位置进行放线定位,每个孔位采用木桩进行标识,且保证孔位距抗拔桩距离不小于 1.2m,避开后浇带、基础底板反梁下面。 1.2.2挖泥浆池 按照一个泥浆池就近满足周边钻机使用的原则组织泥浆坑。采用人工开挖,深度为1.5m,长度、宽度均为2m。挖好泥浆池后,现场调制泥浆。由于本工程泥浆池底位于车库基础垫层之下,为防止泥浆池渗水,破坏天然地基,影响天然地基的承载力,故在泥浆池内设两层塑料薄膜和一层彩条布,防止泥浆渗漏。施工完成后,泥浆池深度超出槽底部分的采用级配砂石处理,以满足地基承载力要求。设计天然地基的承载力为180kPa。 1.2.3钻机定位 根据就近施工钻机间不相互干扰,减少设备移位,就近利用泥浆池的原则分片布置钻机。 1.2.4成孔 钻孔设备就位后,核查钻孔位置、钻机垂直度、钻头直径。钻进过程中,记录起、停钻的时间,钻进尺度,以及在钻进过程中有可能出现的其他问题。钻进到达要求深度后,查验钻孔深度和孔位,在下管程序没有准备好以前不能过早提起钻具,并且保证泥浆循环。 1.2.5下管准备 双U型管的接头采用电熔连接方法,在工厂进行,每个U型管接头熔接成功后,进行清洗、打压试验,打压1.6MPa观测1小时以上,不泄漏为合格。 下管前先用自来水对管道进行冲洗,然后进行试压。试压1.2MPa,带压观测15min以上,不渗不漏无破裂,压力下降不超过0.03MPa为合格。试压完毕,每组双U型换热管头必须立即密封。安装管卡。为保证换热管能尽可能贴近孔壁,避免换热管之间的短路传热,3m间隔安装管卡,安装一定要牢固。 1.2.6下管填料 四根管应均匀平稳下入,入过程中确保与地面垂直的地上管段不得小于1m。 下入换热管后,为检验在下管过程中是否有管壁划伤破损,进行二次打压,试验压力0.8MPa,带压观测30min以上,压力下降不超过0.02MPa为合格。 打压合格后,把所有管头再次密封保压,进行回填级配砂石。换热管与 钻孔之间回填级配砂石直至基底。填料时要求填料由四周缓慢填入,填级配砂石的同时间断地向孔内注水,确保成孔内级配砂石的尽可能密实。填料分次填入。一次填满后过两三天就会自然下沉约1m,发现下沉要及时再次填满,加适量的水浇灌以促进下沉,大约三次就不再下沉,填料密实。 2联络管施工 2.1工艺流程 管沟开挖→敷设砂垫层→主管道熔接→支管与主管熔接→打压试验→管顶敷砂,如图2、3所示。
2.2主要施工方法 2.2.1联络管管沟坑开挖 管沟坑按照实际施工进度,分区开挖,主管道管沟采用小型机械,配合人工清理,一次开挖到位,联络管支管管沟采用人工开挖。 2.2.2PE管道安装 干管安装将预制好的管道运到管沟,按事先编码顺序摆放。然后进行连接,管道的连接方式按管径大小分为热熔连接和电熔连接。干管为D90全部热熔连接,三通甩口要求垂直于相应井位支管,偏差不得大于15°。支管连接:每根干管连接好后,开始连接支管,支管为D32全部采用电熔连接,将换热孔分支管引到干管三通处,按顺序逐个连接。遇到塑料管和钢管连接时采用专用钢塑转换接头连接。 2.2.3压力试验 管道连接完毕后,进行0.8MPa的打压试验,水压保持2h以上,压降不超过0.024MPa为合格。 管道打压合格后,对管沟进行回填,同时,从供水管接入干净自来水进行冲洗,由回水管排出,连续冲洗,直到出水口水色和进水口一致为合格。冲洗完毕后,对所有管口进行再次密封,防止杂物进入管内。 2.2.4土方回填 在水平联络管管顶填300mm厚细砂,加200mm厚碎石。碎石以满足地基承载力的要求。在回填时要填实管底,管底采用150mm厚砂垫层,再同时回填管道两侧,依次回填至管顶500mm处,如图4所示。
3换热干管穿基处底板处的施工 本工程换热干管位置相当特殊,垂直埋管位于地下车库基础底板以下,水平换热管干管必须穿过基础底板柔性防水层和钢性基础底板后进入检查井,此作法尚无先例,也无成功经验。经过多次专家论证,最后确定其下法,如图5所示。
4关键控制点 埋地换热器系统是整个地源热泵系统的核心和关键,其质量的好坏直接关系到整个系统能否安全可靠的运行,而且工程一旦完成,其将不可修复。因此,必须从以下几个方面进行严格控制。
4.1高密度PE管的质量 (1)产品出厂时应有产品合格证。 (2)进货后,现场分批取样送检。 (3)下管前要进行打压,并保压1h以上,合格的PE管方可下入钻好的换热孔。 (4)PE管下到孔底后,在回填料之前再进行二次打压试验,合格后 方可进行回填料。 4.2PE管下入孔前的技术准备 在PE管间安装管卡,严格控制在3m左右间距,保证PE管之间具有一定的距离,减少PE管之间的换热干扰。同时选用加重管底接头,保持管柱下入时的垂度。同时在下管程序没在准备好以前不能过早提起钻具,并且保证泥浆循环。 4.3下管后的填料 填料的密实与否直接关系到换热孔的换热效率,为了提高填料的密实程 度,一方面要严格控制填料的速度,沿孔壁四周均匀慢速填料,减少因填料过快而造成填料在孔内搭桥的机会。 4.4设计前的试验 地源热泵设计前必须对所在场地进行试验,获取土壤相关的热物性参数和确立最佳施工方法。 http://news.dyrbw.com 时间:2008-11-14 16:25:26 点击率: 共 257 次
一、工程概况 本工程为北京市观唐别墅C户型,总建筑面积434.1平方米(含架空层),地下一层,地上两层。空调面积约为264平方米,地板采暖面积约为326平方米。空调末端开发商已安装完毕,现需要空调机房、室外地埋系统和室内地板采暖的配置。我公司建议采用美国汇中地源热泵空调机组来满足建筑物的冬季供暖、夏季制冷的需求。 二、地源热泵中央空调系统介绍 2.1 地源热泵中央空调系统介绍 地源热泵技术是一种利用浅层常温土壤或地下水中的能量作为能源的高效节能,零污染,低运行成本的既可供暖又可制冷的新型热泵技术。它高效、节能、环保,有利于可持续发展。地源热泵技术利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定的特性,通过电能驱动,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热量转移到地下土壤或地下水中,达到制冷的目的。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,是一种有效地利用能源的方式。 “地源热泵”的概念最先于1912年由瑞士人Zoelly提出。1946年美国建成第一个地源热泵系统。1998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%,并以每年10%的速度递长,美国前总统布什为大力推广此节能、环保产品,在得克萨斯州乡间住宅率先应用。在欧洲,德国、法国以及北欧的一些国家应用较多,瑞士-96%、丹麦-27% 、奥地利-38%,他们更多的是利用浅层地热资源,来供热或者取暖。 中国许多地方各级政府把发展地源热泵作为发展本地经济的一个契机。北京市自1999年起,进行地热供暖示范工程及低温地热能梯级利用技术研究,取得重大成果。为办好本届奥运会,北京市主管部门和科研部门全力合作,相继进行了一些先进技术研究,国内外专家提出以地源热泵为代表的清洁能源符合“绿色奥运、科技奥运”的宗旨,应当在奥运工程建设中推广、使用,会议形成倡议书递交北京市政府和奥运会组委会,受到有关方面的高度重视,后详细研究及考核,将地源热泵中央空调作为2008年北京奥运会指定选用的中央空调型式。地源热泵技术在很大程度上为国家节省能源,缓解电荒,同时也为用户节省了大量的运行费用。 为进一步优化北京市能源结构,提高能源利用效率,加强和规范热泵系统的管理,促进城市的可持续发展,市发展改革委、市规划委、市建委、市市政管委、市科委、市财政局、市水务局、市国土局和市环保局共同研究制定了《关于发展热泵系统的指导意见》(京发改〔2006〕839号), 指导意见中提出了对建筑中选用地源热泵空调系统的项目给予一定的经济补助,补助标准为:地下(表)水源热泵35元/平方米,地源热泵和再生水源热泵50元/平方米。
2.2 地源热泵性能特点介绍 地源热泵与常规空调技术相比有着无可比拟的优势。 (1)利用可再生能源:属可再生能源利用技术