螺旋埋管地源熱泵系統(tǒng)是創(chuàng)新發(fā)明的一種空調節(jié)能系統(tǒng),它取消鍋爐供熱、冷卻塔供冷的常規(guī)形式,且有很好的節(jié)能效果,最主要的特點就是運行沒有能量衰減的問題,供熱、供冷的能力可保持不變,是我國未來發(fā)展的空調節(jié)能系統(tǒng)。在北方取地下熱量較多的地區(qū)、需用太陽能熱水系統(tǒng)為地下溫度場補充熱量維持地下熱平衡;在南方夏季排熱加大的地區(qū),用衛(wèi)生熱水系統(tǒng)用熱以平衡地下溫度場。在東北地區(qū)做地源熱泵系統(tǒng)必須附加一套太陽能熱水系統(tǒng),用全年的太陽能作為地下熱平衡的補償設施,太陽能熱水系統(tǒng)造價不會高,具體需要計算確定。
螺旋埋管從2008 年開始已經(jīng)運用于建筑空調系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以解決建筑空調需要的能源問題,工程造價比較低,工程增量投資回收年限一般在2-3年內完成。
與U形管、水平埋管比較,基礎樁螺旋埋管系統(tǒng)具有以下顯著優(yōu)點:
(1)可根據(jù)使用要求和地形地質條件設計換熱場的供回水溫差,且在空調使用期間的溫差趨于固定常數(shù),地下?lián)Q熱場具有穩(wěn)定的換熱量。
(2)利用結構基礎樁施工進行管道布設, 螺旋埋管所占用的地下空間較小,施工工藝簡便易行、工程質量可監(jiān)可控。
(3)由于樁基深度一般在10-25m范圍內,降低了工程造價,每平米造價90元左右,比U型管系統(tǒng)的造價降低50%以上。
(4)螺旋埋管用于混凝土預應力管樁和做成換熱管樁、可以進行工廠化制作和機械化施工,有利于保證施工質量和施工安全,提高施工速度。
(5)螺旋埋管適用范圍廣,在任何地質構造區(qū)域均可實施。預制管樁可解決以沖積地質地貌為特征地區(qū)的地源熱泵應用的技術問題。
螺旋埋管地源熱泵工程施工做法
將聚乙烯(PE)管螺旋盤旋于混凝土預應力管樁的鋼筋骨架內,隨其一起離心成型,按照混凝土預應力樁生產(chǎn)工藝加工成形,形成混凝土預應力"能量樁"即換熱樁,借助于建筑物的結構承載力體系,形成地下溫度場換熱場。樁體之間通過干管管道連接送至空調主機房內,與地源側分水器、集水器以及地源側循環(huán)泵、用戶(空調)側循環(huán)泵與熱泵主機連接、結合,形成完整的空調熱泵系統(tǒng),用水(或液體混合物)為載體把地下溫度場可利用的溫差能量,通過熱泵主機轉換成用于建筑物供暖、空調和供熱的能量,滿足建筑物冷、熱負荷的需求,可實現(xiàn)"三聯(lián)供"(供熱、供冷、供熱水)。施工主要工序包括:管樁盤管、成型、固定,壓力試驗,保壓澆筑,水平干管連接、形成環(huán)路,與設備連接等。
按照埋管形式,國內目前已有 U 型埋管和地源熱泵系統(tǒng),其基本技術是建立在歐洲技術體系下的地源熱泵系統(tǒng)。U 型管地源熱泵系統(tǒng)在小型建筑中(1000m左右)運用沒有問題,隨著實施規(guī)模的增大,U 型管地源熱泵系統(tǒng)也暴露出不少缺點:
(1)它必須有很大的埋管深度要求,一般在 80m~150m 之間,浪費地下空
間,也可能對城市地下基礎設施的建設和使用造成不利影響;
(2)供、回水管的距離太近,在直徑 150mm 的圓孔內敷設供回水管,回水逆向換熱的長度隨著使用時間的加長而延長,隨著使用時間的增加,換熱效率逐步降低,熱干擾變得嚴重以至效率低,系統(tǒng)溫差無法給以保障,系統(tǒng)需要輔助冷熱源;
(3)鉆孔及埋管隱蔽施工,質量檢測與保證的難度較大;
(4)由于缺乏有效的換熱模型支撐,只有用加大埋管間距(最小為 3m×3m 的管間距)來保證換熱效果,故占地面積較大;
(5)水平管道的水力平衡不易完成;
(6)在以巖石為承載力的地區(qū),工程建設造價高(根據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計資料,每平方米增加造價 200-350 元 )。因此,U 形管或水平埋管的地源熱泵技術,受技術、造價、施工質量、地質和地理條件等的限制,其推廣應用、尤其是在大型建筑中的應用有一定的局限性。
與U型埋管系統(tǒng)比較,水平埋管系統(tǒng)有穩(wěn)定的換熱量,有均勻的溫度場,熱干擾較小,造價較低,系統(tǒng)基本成熟。但水平埋管由于需要較大的場地,占地面積大,大面積規(guī)模實施也有一定難度。
目前,由貴州啟利源工程技術人員研發(fā)的螺旋埋管地源熱泵技術,已建立了相應的熱工計算模型及設計計算軟件。通過在多項工程中的應用和實踐,其施工工藝不斷完善,施工安全和質量得到有效提高和保證,系統(tǒng)熱工性能良好,節(jié)能、節(jié)約投資的效果顯著。是地源熱泵技術轉型和創(chuàng)新的一種新型的系統(tǒng)形式。該項技術屬國內外首創(chuàng)。
地源熱泵技術是利用地球表面淺層水源(如地下水、河流和湖泊)和土壤源中吸收的太陽能和地熱能,并采用熱泵原理,既可供熱又可制冷的高效節(jié)能空調系統(tǒng)?,F(xiàn)在最好用的就是地源熱泵,節(jié)能,環(huán)保。中華人民共和國國家標...
我們家裝的沃富地源熱泵空調,空調耗能很厲害,地源熱泵技術是不是騙局?
沒有不耗能的空調 真?zhèn)€你要認可 因為空調的壓縮機運行都是很費電的。
空氣源熱泵技術是基于逆卡諾循環(huán)原理建立起來的一種節(jié)能、環(huán)保制熱技術。空氣源熱泵系統(tǒng)通過自然能(空氣蓄熱)獲取低溫熱源,經(jīng)系統(tǒng)高效集熱整合后成為高溫熱源,用來取(供)暖或供應熱水,整個系統(tǒng)集熱效率甚高。...
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地源熱泵技術及其特點——文章介紹了介紹了地源熱泵的含義、分類、優(yōu)勢及缺點。
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1地埋管換熱器的分析(1)地埋管換熱器的傳熱地埋管地源熱泵系統(tǒng)利用地埋管換熱器與巖土體進行熱交換。地埋管換熱器設計是否合理,決定著系統(tǒng)的經(jīng)濟性和運行的可靠性。地埋管換熱器由埋于地下的密閉循環(huán)管組構成
【學員問題】地源熱泵的埋管?
【解答】1、土壤源熱泵系統(tǒng)設計的主要步驟
(1)建筑物冷熱負荷及冬夏季地下?lián)Q熱量計算
建筑物冷熱負荷計算與常規(guī)空調系統(tǒng)冷熱負荷計算方法相同,可參考有關空調系統(tǒng)設計手冊,在此不再贅述。
冬夏季地下?lián)Q熱量分別是指夏季向土壤排放的熱量和冬季從土壤吸收的熱量??梢杂上率龉?、[2]計算:
kW、(1)
kW、(2)
其中、Q1'——夏季向土壤排放的熱量,kW
Q1——夏季設計總冷負荷,kW
Q2'——冬季從土壤吸收的熱量,kW
Q2——冬季設計總熱負荷,kW
COP1——設計工況下水源熱泵機組的制冷系數(shù)
COP2——設計工況下水源熱泵機組的供熱系數(shù)
一般地,水源熱泵機組的產(chǎn)品樣本中都給出不同進出水溫度下的制冷量、制熱量以及制冷系數(shù)、供熱系數(shù),計算時應從樣本中選用設計工況下的、COP1、COP2、。若樣本中無所需的設計工況,可以采用插值法計算。
(、2)地下熱交換器設計
這部分是土壤源熱泵系統(tǒng)設計的核心內容,主要包括地下熱交換器形式及管材選擇,管徑、管長及豎井數(shù)目、間距確定,管道阻力計算及水泵選型等。
(、3)其它
2、地下熱交換器設計
2.1、選擇熱交換器形式
2.1.1、水平(臥式)或垂直(立式)
在現(xiàn)場勘測結果的基礎上,考慮現(xiàn)場可用地表面積、當?shù)赝寥李愋鸵约般@孔費用,確定熱交換器采用垂直豎井布置或水平布置方式。盡管水平布置通常是淺層埋管,可采用人工挖掘,初投資一般會便宜些,但它的換熱性能比豎埋管小很多,并且往往受可利用土地面積的限制,所以在實際工程中,一般采用垂直埋管布置方式。
根據(jù)埋管方式不同,垂直埋管大致有、3種形式:(1)U型管(2)套管型(3)單管型。套管型的內、外管中流體熱交換時存在熱損失。單管型的使用范圍受水文地質條件的限制。U型管應用最多,管徑一般在50mm以下,埋管越深,換熱性能越好,資料表明:最深的U型管埋深已達180m.U型管的典型環(huán)路有3種,其中使用最普遍的是每個豎井中布置單U型管。
2.1.2、串聯(lián)或并聯(lián)
地下熱交換器中流體流動的回路形式有串聯(lián)和并聯(lián)兩種,串聯(lián)系統(tǒng)管徑較大,管道費用較高,并且長度壓降特性限制了系統(tǒng)能力。并聯(lián)系統(tǒng)管徑較小,管道費用較低,且常常布置成同程式,當每個并聯(lián)環(huán)路之間流量平衡時,其換熱量相同,其壓降特性有利于提高系統(tǒng)能力。因此,實際工程一般都采用并聯(lián)同程式。結合上文,即常采用單、U型管并聯(lián)同程的熱交換器形式。
2.2、選擇管材
一般來講,一旦將換熱器埋入地下后,基本不可能進行維修或更換,這就要求保證埋入地下管材的化學性質穩(wěn)定并且耐腐蝕。常規(guī)空調系統(tǒng)中使用的金屬管材在這方面存在嚴重不足,且需要埋入地下的管道的數(shù)量較多,應該優(yōu)先考慮使用價格較低的管材。所以,土壤源熱泵系統(tǒng)中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯(、PE)和聚丁烯(PB)管材,它們可以彎曲或熱熔形成更牢固的形狀,可以保證使用50年以上;而PVC管材由于不易彎曲,接頭處耐壓能力差,容易導致泄漏,因此,不推薦用于地下埋管系統(tǒng)。
2.3、確定管徑
在實際工程中確定管徑必須滿足兩個要求:(1)管道要大到足夠保持最小輸送功率;(2)管道要小到足夠使管道內保持紊流以保證流體與管道內壁之間的傳熱。顯然,上述兩個要求相互矛盾,需要綜合考慮。一般并聯(lián)環(huán)路用小管徑,集管用大管徑,地下熱交換器埋管常用管徑有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,管內流速控制在1.22m/s以下,對更大管徑的管道,管內流速控制在2.44m/s以下或一般把各管段壓力損失控制在4mH2O/100m當量長度以下。
2.4、確定豎井埋管管長
地下熱交換器長度的確定除了已確定的系統(tǒng)布置和管材外,還需要有當?shù)氐耐寥兰夹g資料,如地下溫度、傳熱系數(shù)等。
文獻、[2]介紹了一種計算方法共分9個步驟,、很繁瑣,并且部分數(shù)據(jù)不易獲得。在實際工程中,可以利用管材“換熱能力”來計算管長。換熱能力即單位垂直埋管深度或單位管長的換熱量,一般垂直埋管為70~110W/m(井深),或35~55W/m(管長),水平埋管為20~40W/m(管長)左右[3].
設計時可取換熱能力的下限值,即35W/m(管長),具體計算公式如下:
(3)其中、Q1'——豎井埋管總長,m
L、——夏季向土壤排放的熱量,kW
分母“35”是夏季每m管長散熱量,W/m
2.5、確定豎井數(shù)目及間距
國外,豎井深度多數(shù)采用、50~100m,設計者可以在此范圍內選擇一個豎井深度H,代入下式計算豎井數(shù)目:
(4)其中、N——豎井總數(shù),個
L——豎井埋管總長,m
H——豎井深度,m
分母“2”是考慮到豎井內埋管管長約等于豎井深度的2倍。
然后對計算結果進行圓整,若計算結果偏大,可以增加豎井深度,但不能太深,否則鉆孔和安裝成本大大增加。
關于豎井間距有資料指出:、U型管豎井的水平間距一般為4.5m[3],也有實例中提到DN25的U型管,其豎井水平間距為6m,而DN20的U型管,其豎井水平間距為3m[4].若采用串聯(lián)連接方式,可采用三角形布置來節(jié)約占地面積。
2.6、計算管道壓力損失
在同程系統(tǒng)中,選擇壓力損失最大的熱泵機組所在環(huán)路作為最不利環(huán)路進行阻力計算。可采用當量長度法,將局部阻力件轉換成當量長度,和管道實際長度相加得到各不同管徑管段的總當量度,再乘以不同流量、不同管徑管段每、100m管道的壓降,將所有管段壓降相加,得出總阻力。
5、結論
地源熱泵系統(tǒng)在我國長江流域及其周圍地區(qū)具有廣闊的應用前景,但有關影響土壤源熱泵系統(tǒng)廣泛應用的主要因素(如地下熱交換器的傳熱強化、土壤性質等)的研究還很有限,設計時大致可以遵循以下原則:
(、1)若建筑物周圍可利用地表面積充足,應首先考慮采用比較經(jīng)濟的水平埋管方式;相反,若建筑物周圍可利用地表面積有限,應采用豎直U型埋管方式。
(、2)盡管可以采用串聯(lián)、并聯(lián)方式連接埋管,但并聯(lián)方式采用小管徑,初投資及運行費用均較低,所以在實際工程中常用,且為了保持各并聯(lián)環(huán)路之間阻力平衡,最好設計成同程式。
(、3)選擇管徑時,除考慮安裝成本外,一般把各管段壓力損失控制在4mH2O/100m(當量長度)以下,同時應使管內流動處于紊流過渡區(qū)。
以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
【學員問題】地源熱泵的埋管的設計方法?
【解答】地源熱泵的埋管
1土壤源熱泵系統(tǒng)設計的主要步驟
(1)建筑物冷熱負荷及冬夏季地下?lián)Q熱量計算建筑物冷熱負荷計算與常規(guī)空調系統(tǒng)冷熱負荷計算方法相同,可參考有關空調系統(tǒng)設計手冊,在此不再贅述。
冬夏季地下?lián)Q熱量分別是指夏季向土壤排放的熱量和冬季從土壤吸收的熱量。可以由下述公式[2]計算:
kW(1)
kW(2)
其中Q1'——夏季向土壤排放的熱量,kW
Q1——夏季設計總冷負荷,kW
Q2'——冬季從土壤吸收的熱量,kW
Q2——冬季設計總熱負荷,kW
COP1——設計工況下水源熱泵機組的制冷系數(shù)
COP2——設計工況下水源熱泵機組的供熱系數(shù)
一般地,水源熱泵機組的產(chǎn)品樣本中都給出不同進出水溫度下的制冷量、制熱量以及制冷系數(shù)、供熱系數(shù),計算時應從樣本中選用設計工況下的COP1、COP2.若樣本中無所需的設計工況,可以采用插值法計算。
(2)地下熱交換器設計這部分是土壤源熱泵系統(tǒng)設計的核心內容,主要包括地下熱交換器形式及管材選擇,管徑、管長及豎井數(shù)目、間距確定,管道阻力計算及水泵選型等。
(3)其它
2地下熱交換器設計
2.1選擇熱交換器形式
2.1.1水平(臥式)或垂直(立式)
在現(xiàn)場勘測結果的基礎上,考慮現(xiàn)場可用地表面積、當?shù)赝寥李愋鸵约般@孔費用,確定熱交換器采用垂直豎井布置或水平布置方式。盡管水平布置通常是淺層埋管,可采用人工挖掘,初投資一般會便宜些,但它的換熱性能比豎埋管小很多,并且往往受可利用土地面積的限制,所以在實際工程中,一般采用垂直埋管布置方式。
根據(jù)埋管方式不同,垂直埋管大致有3種形式:
(1)U型管
(2)套管型
(3)單管型。
套管型的內、外管中流體熱交換時存在熱損失。單管型的使用范圍受水文地質條件的限制。U型管應用最多,管徑一般在50mm以下,埋管越深,換熱性能越好,資料表明:最深的U型管埋深已達180m.U型管的典型環(huán)路有3種,其中使用最普遍的是每個豎井中布置單U型管。
2.1.2串聯(lián)或并聯(lián)地下熱交換器中流體流動的回路形式有串聯(lián)和并聯(lián)兩種,串聯(lián)系統(tǒng)管徑較大,管道費用較高,并且長度壓降特性限制了系統(tǒng)能力。并聯(lián)系統(tǒng)管徑較小,管道費用較低,且常常布置成同程式,當每個并聯(lián)環(huán)路之間流量平衡時,其換熱量相同,其壓降特性有利于提高系統(tǒng)能力。因此,實際工程一般都采用并聯(lián)同程式。結合上文,即常采用單U型管并聯(lián)同程的熱交換器形式。
2.2選擇管材一般來講,一旦將換熱器埋入地下后,基本不可能進行維修或更換,這就要求保證埋入地下管材的化學性質穩(wěn)定并且耐腐蝕。常規(guī)空調系統(tǒng)中使用的金屬管材在這方面存在嚴重不足,且需要埋入地下的管道的數(shù)量較多,應該優(yōu)先考慮使用價格較低的管材。所以,土壤源熱泵系統(tǒng)中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)管材,它們可以彎曲或熱熔形成更牢固的形狀,可以保證使用50年以上;而PVC管材由于不易彎曲,接頭處耐壓能力差,容易導致泄漏,因此,不推薦用于地下埋管系統(tǒng)。
2.3確定管徑在實際工程中確定管徑必須滿足兩個要求:
(1)管道要大到足夠保持最小輸送功率;
(2)管道要小到足夠使管道內保持紊流以保證流體與管道內壁之間的傳熱。
顯然,上述兩個要求相互矛盾,需要綜合考慮。一般并聯(lián)環(huán)路用小管徑,集管用大管徑,地下熱交換器埋管常用管徑有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,管內流速控制在1.22m/s以下,對更大管徑的管道,管內流速控制在2.44m/s以下或一般把各管段壓力損失控制在4mH2O/100m當量長度以下。
2.4確定豎井埋管管長地下熱交換器長度的確定除了已確定的系統(tǒng)布置和管材外,還需要有當?shù)氐耐寥兰夹g資料,如地下溫度、傳熱系數(shù)等。
文獻[2]介紹了一種計算方法共分9個步驟,很繁瑣,并且部分數(shù)據(jù)不易獲得。在實際工程中,可以利用管材“換熱能力”來計算管長。換熱能力即單位垂直埋管深度或單位管長的換熱量,一般垂直埋管為70~110W/m(井深),或35~55W/m(管長),水平埋管為20~40W/m(管長)左右[3].
設計時可取換熱能力的下限值,即35W/m(管長),具體計算公式如下:
(3)其中Q1'——豎井埋管總長,m
L——夏季向土壤排放的熱量,kW
分母“35”是夏季每m管長散熱量,W/m
2.5確定豎井數(shù)目及間距國外,豎井深度多數(shù)采用50~100m,設計者可以在此范圍內選擇一個豎井深度H,代入下式計算豎井數(shù)目:
(4)其中N——豎井總數(shù),個
L——豎井埋管總長,m
H——豎井深度,m
分母“2”是考慮到豎井內埋管管長約等于豎井深度的2倍。
然后對計算結果進行圓整,若計算結果偏大,可以增加豎井深度,但不能太深,否則鉆孔和安裝成本大大增加。
關于豎井間距有資料指出:U型管豎井的水平間距一般為4.5m[3],也有實例中提到DN25的U型管,其豎井水平間距為6m,而DN20的U型管,其豎井水平間距為3m[4].若采用串聯(lián)連接方式,可采用三角形布置來節(jié)約占地面積。
2.6計算管道壓力損失在同程系統(tǒng)中,選擇壓力損失最大的熱泵機組所在環(huán)路作為最不利環(huán)路進行阻力計算??刹捎卯斄块L度法,將局部阻力件轉換成當量長度,和管道實際長度相加得到各不同管徑管段的總當量度,再乘以不同流量、不同管徑管段每100m管道的壓降,將所有管段壓降相加,得出總阻力。
結論地源熱泵系統(tǒng)在我國長江流域及其周圍地區(qū)具有廣闊的應用前景,但有關影響土壤源熱泵系統(tǒng)廣泛應用的主要因素(如地下熱交換器的傳熱強化、土壤性質等)的研究還很有限,設計時大致可以遵循以下原則:
(1)若建筑物周圍可利用地表面積充足,應首先考慮采用比較經(jīng)濟的水平埋管方式;相反,若建筑物周圍可利用地表面積有限,應采用豎直U型埋管方式。
(2)盡管可以采用串聯(lián)、并聯(lián)方式連接埋管,但并聯(lián)方式采用小管徑,初投資及運行費用均較低,所以在實際工程中常用,且為了保持各并聯(lián)環(huán)路之間阻力平衡,最好設計成同程式。
(3)選擇管徑時,除考慮安裝成本外,一般把各管段壓力損失控制在4mH2O/100m(當量長度)以下,同時應使管內流動處于紊流過渡區(qū)。
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以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
地源熱泵空調的興起為人們的生活帶來了很大的便利,越來越多的人開始關注和使用地源熱泵,在埋管式地源熱泵系統(tǒng)施工時,要根據(jù)具體施工條件來確定不同的埋管方式,那么地源熱泵系統(tǒng)的埋管方式都有哪些呢?下面為大家一一介紹。
地源熱泵空調水平埋管:水平埋管的方式是比較簡單的,適用于單季使用,不適用于冬夏冷暖聯(lián)供使用。這一埋管方式收到外界氣候條件的限制,并且需要占用的場地也比較大,因此在場地寬敞的地方是比較適合用水平埋管的方式。
地源熱泵空調垂直埋管:與水平埋管的方式相比,垂直埋管受外界氣候條件影響小,并且占地面積也比較小,有著良好的恒溫效果。并且在施工結束后,后期的維護費用也很低。但相對應的初期鉆進費用就會比較高,適合我國這種人多地少的國家建造。冬季埋管式地源熱泵系統(tǒng)中環(huán)路的循環(huán)水把打底熱量轉移到主機,主機通過裝置將大地熱量進行集中并供到內機,以此為房間供暖。而到了夏季,運行程序剛好與冬季相反。
如果是在比較寬敞的場地上安裝埋管式地源熱泵系統(tǒng),可考慮比較經(jīng)濟的水平埋管方式。如果場地有限,可考慮豎直U型埋管方式。在實際施工中,為了保持各個并聯(lián)環(huán)路之間的阻力平衡,最好設計成同程式。
http://www.wofuny.com/Article/dyrbktmgfs.html
關于埋管式地源熱泵空調系統(tǒng),除了上面介紹的內容外,還要考慮到經(jīng)濟問題和土壤質量,更多時候還會考慮使用期限問題,這就需要大家對多方面考慮因素進行綜合權衡,這樣才能使得地源熱泵系統(tǒng)的埋管工作更加順利,并保證今后的順利使用。