地源热泵的计算共23页.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录摘要1地然热泵介绍1 1. 1. 2土壤源热系统设计的主要步骤 13 2.1建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算 14 2.2地下管道设计14 2.21选择管材15 2.22确定管径16 2.23确定竖井管 16 2.24确定竖井数目及间距 17 2.25计算管道压力损失 17 2.26水泵选型 17 2.27校核管材承压力 18 3其它 18 4设计举例19 4.1设计参数 20 4.1.1室外设计参数21 4.1.2室内设计参数21 4.2计算空调负荷及选择主要设备 21 4.3计算地下负荷 22 4.4确定及埋管管径 22 4.5确定埋管管长 22 4.6确
2、定竖井数目及间距22 4.7计算地埋管压力损失 22 4.8校核承压能力225参考文献 23 专心-专注-专业摘要 随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统1。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。相应地,地源热系统分土壤源热系统、地下水热系统和地表水热系统3种形式。 土壤源热系统的核心是土壤耦合地。 地下水热系统分为开式、闭式两种:开式是将地下水直接供到热机组,再将井水回
3、灌到地下;闭式是将地下水连接到板式换热器,需要二次换热。 地表水热系统与土壤源热系统相似,用潜在水下并联的塑料管组成的地下水替代土壤。虽然采用地下水、地表水的热系统的换热性能好,能耗低,性能系数高于土壤源热,但由于地下水、地表水并非到处可得,且水质也不一定能满足要求,所以其使用范围受到一定限制。国外(如美国、欧洲)主要研究和应用的地源热系统以及我国理论研究和实验研究的重点均是土壤源热系统。目前缺乏系统设计数据以及较具体的设计指导,本文进行了初步探讨,以供参考。地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源(如电能)实现由低品位热能向高品位热能转移。通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4
4、4kWh以上的热量或冷量。1地然热泵的介绍地源热泵的概念,最早在1912 年由的专家提出,而这项技术的提出始于英、美两国。北欧国家主要偏重于冬季采暖,而美国则注重冬夏联供。由于美国的气候条件与中国很相似,因此研究美国的地源热泵应用情况,对我国地源热泵的发展有着借鉴意义 1.1热源地源热泵已成功利用地下水、江河湖水、水库水、海水、城市中水、工业尾水、坑道水等各类水资源以及土壤源作为地源热泵的冷、热源。 1.2组成部分地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统。 其中地源热泵机主要有两种形式:水水式或水空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传
5、递,地源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。 3主要特点(1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。(2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源的值达到了4以上,
6、也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。1(3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。(4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、水力平衡分配器(5)地源热泵空调系统维护费用低。地源热泵的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,机组紧凑、节省空间;自动控制程度高
7、可无人值守。由以上的特点可以看出,地源热泵的技术以后可得到广泛的应用。然而,地源热泵要实现制冷制热,则需要给它提供动力来输送制冷制热管道中的循环水,传统机房可提供动力,但施工起来比较复杂,难度高,周期长,采购的材料种类多,需库存,漏水隐患大等等问题,针对此,市场上开发了一款新型的动力输配系统设备-节能空调机房。此机房系统是将传统机房中的所有部件进行集成模块化,实行一体化安装的模式。不仅在施工难度上大大降低了,而且无需库存,漏水隐患大大降低了,还能与主机进行无限联动等等,由此可以看出,节能空调机房实为一款为暖通行业提供一整套的解决方案.总而言之,节能空调机房、水力平衡分配器、多功能水箱与地源热
8、泵的结合为整个暖通系统增加亮点,同时在安装上便捷了很多,施工时间、采购周期都大大缩短了,人工成本也将低了等等。由此可见节能空调机房与地源热泵的配合是未来暖通行业必然的发展趋势。 4形式地源热泵水源/地源热泵有开式和闭式两种。开式系统:是直接利用水源进行热量传递的热泵系统。该系统需配备防砂堵,防结垢、水质净化等装置。闭式系统:是在深埋于地下的封闭塑料管内,注入防冻液,通过与水或土壤交换能量的。闭式系统不受地下水位、水质等因素影响。1、垂直埋管-深层土壤垂直埋管可获取地下深层土壤的热量。垂直埋管通常安装在地下50-150米深处,一组或多组管与热泵机组相连,封闭的塑料管内的防冻液将热能传送给热泵,然
9、后由热泵转化为建筑物所需的和热水。垂直埋管是的主要方式,得到各个国家的政府部门大力支持。2、水平埋管-大地表层在地下2米深处水平放置塑料管,塑料管内注满防冻的液体,并与热泵相连。水平埋管占地面积大,土方开挖量大,而且地下换热器受地表气候变化的影响。3、地表水江、河、湖、海的水以及深井水统称地表水。地源热泵可以从地表水中提取热量或冷量,达到制热或制冷的目的。利用地表水的热泵系统造价低,高,但受地理位置(如江河湖海)和国家政策(如取深井水)的限制。 1.5可再生性地源热泵是一种利用土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤
10、和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡,的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。 1.6高效节能地源热泵机组利用土壤或水体温度冬季为12-22,温度比环境空气温度表一高,热泵循环的蒸发温度提高,也提高;土壤或水体温度夏季为18-32,温度比环境空气温度低,制冷系统冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和式,机组效率大大提高,可以节约30-40%的供热制冷空调的运行费用,1KW的电能可以得到4KW以上的热量或
11、5KW以上冷量。与锅炉(电、燃料)相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或7090%的燃料内能为热量,供用户使用,因此地源热泵要比加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量;由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为1025,其制冷、制热系数可达3.54.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普表二通中央空调的5060%。因此,近十几年来,系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。表一:地源热泵与其它加热方式相比的能源消耗情况比较:比较后可得出地
12、源热泵是所有加热方式中最节约能源的。表三表二:地源热泵空调系统与传统的各方面的特点相比:地源热泵空调系统在各方面都比传统空调系统表现优秀。表三:300平米别墅,供暖季供暖和生活热水运行费用与其它供暖方式相比:注:表三研究对象为北京的一套高档别墅,面积为300平米。各种价格参数取自市政府相关部门发布的2004年度北京能源利用报告,以及2006年度北京能源利用报告,2个年度的变动较大。本表按用户每天运行15小时,一个采暖季计算。 1.7优点环境和经济效益显著地源热泵机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉,不需要冷却塔,也不需要堆放燃料废物的场地,环保效益显著。地源热泵机组的电力消耗,与空气源热
13、泵相比也可以减少40%以上;与电供暖相比可以减少70%以上,它的制热系统比的效率平均提高近50%,比燃气锅炉的效率高出了75%。一机多用,应用广泛地源热泵系统可、空调制冷,还可提供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统,特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物。地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量的能量,而且用一套设备可以同时满足供热、供冷、供生活用水的要求,减少了设备的初投资,地源热泵可应用于宾馆、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑,小型的地源热泵更适合于别墅住宅的采暖、空调。维护费用低并可无人值守地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,其系统不是埋
14、在地下就是安装在室内,不暴露在风雨中,机组紧凑、节省空间,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。自动控制程度高,可无人值守、远程管理,无需雇佣人员看管。地源热泵远程监控系统污染小地源热泵的污染物排放,与相比,相当于减少38%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,真正的实现了节能减排节能减排是减少能源浪费和降低废气排放更多。维护简单地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。寿命长地源热泵的地下埋管选用聚乙烯和聚丙烯塑料管,寿命可达50年,要比普通空调高35年使用寿命。维持生态环境平衡地源热泵夏天把室内的热量排到地下,冬天把
15、地下的热量取出来供室内使用,相对来说,向环境排放更少的能量,维持生态环境的平衡。节省空间没有、锅炉房和其它设备,省去了锅炉房,冷却塔占用的宝贵面积,产生附加经济效益,并改善了环境外部形象。地源热泵系统的能量来源于。它不向外界排放任何废气、废水、是一种理想的“绿色空调”。被认为是目前可使用的对环境最友好和最有效的供热、供冷系统。该系统无论严寒地区或热带地区均可应用。可广阔应用在办公楼、宾馆、学校、宿舍、医院、饭店、商场、别墅、住宅等领域。 1.8工作原理在自然界中,水总是地源热泵系统原理由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可
16、以把热量从低温传递到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。热泵原理热泵机组
17、装置主要有:压缩机、蒸发器和膨胀阀四部分组成,通过让液态工质(或冷媒)不断完成:蒸发(吸取环境中的热量) 压缩冷凝(放出热量)节流再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 压缩机(Compressor):起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器(Evaporator):是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器(Condenser):是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀(Expansion
18、Valve)或节流阀(Throttle):对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。 根据,压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,使循环工质不断地从中吸热,并向高温环境放热,周而往复地进行循环。热泵分类热泵是需要冷凝器的热量,蒸发器则从环境中吸热,此时从环境取热的对象称为热源;相反制冷是需要蒸发器的冷量,冷凝器则向环境排热,此时向环境排热的对象称为冷源。蒸发器冷凝器根据循环工质与环境换热介质的不同,主要分为空气换热和水换热两种形式。 热泵根据与环境换热介质的不同,可分为:水水式,水空气式,空气水式,和空气空气式共四类。 利用空气作冷热源的热泵,称之为空气源热泵。空气源热泵有着
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