地源热泵技术的应用

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地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案近年来,环境保护和节能减排成为了全球关注的焦点。

其中,供暖领域的能源消耗占据了很大的比重。

地源热泵供暖方案作为一种环保、高效的供暖方式,日益受到人们的关注和推崇。

一、地源热泵供暖的基本原理和优势地源热泵供暖利用地下土壤中储存的地热能量,通过热泵系统将低温热能转换为高温热能。

这种供暖方式有以下几个优势:1. 高效节能:地热能量稳定可靠,地源热泵能够将1单位的地热能量转化为3-4单位的热能,相较于传统的电采暖和燃气采暖,节能效果显著。

2. 环保低碳:地源热泵供暖过程中无烟尘、废气和噪音的排放,减少了对环境的污染,对改善空气质量和保护生态环境起到了积极的作用。

3. 稳定舒适:地源热泵供暖具有温度稳定、室温均匀的特点,可以满足人们对舒适室内环境的需求。

4. 综合运行成本低:尽管地源热泵供暖的初投资较高,但其长期运行成本较低,尤其在能源政策日益严格、燃气价格不断上涨的背景下,具有更为显著的经济优势。

二、地源热泵供暖方案的技术配置和应用地源热泵供暖的技术配置主要包括地热井、换热器、热泵主机以及室内分布系统等。

根据不同的场所和需求,地源热泵供暖方案可以选择垂直地热井和水平地热井。

垂直地热井是利用孔深为100米以上的钢管或塑料管穿透地下可生产热量的地层至地下,形成一个地热回灌系统,以达到充分吸收、循环使用地热能量的目的。

垂直地热井主要适用于空间有限、地热资源丰富的地区。

水平地热井是利用U型沟槽或螺旋式管道将低温制冷剂埋设在地下,利用地下土壤的稳定温度进行供热或制冷。

水平地热井相比于垂直地热井来说,施工和维护成本较低,适用于房地产开发以及大规模工业园区等。

除了地热井,地源热泵供暖还需要配备换热器、热泵主机等设备。

换热器用于将地热井中的低温热能传递给热泵主机,而热泵主机则通过压缩机和膨胀阀等设备,将低温热能转换为高温热能,并通过室内分布系统传送到各个供暖区域。

三、地源热泵供暖方案的发展前景和应用推广随着全球对能源环境的重视和绿色低碳的兴起,地源热泵供暖技术在各个领域得到了广泛的应用和推广。

地源热泵空调技术的应用

地源热泵空调技术的应用
为 9口。
四 、传 热介质 的选择及 流量计算
1 . 地埋 管换 热器传 热介质 的选择
歇 运行 来调节 ;还可 以采 用热 回收机 组 ,降 低供 冷季 节的 释热 量 ,增
大供 热季 节的吸 热量 。
三 、地 下 热 交 换 器 设 计
1 . 选 择热交 换器形 式 在现 场勘 测结 果 的基础 上 ,考虑 现场 可 用地 表面 积 、当地 土壤 类 型 以 及钻 孔费 用 ,确定 热 交换 器采 用垂 直 竖井 布置 或 水平 布 置方 式 。 尽 管水 平布置 通常 是浅 层埋 管 ,可采 用人 工 挖掘 ,初 投资 一般 会便 宜 些 ,但 它的换 热性 能 比竖埋 管小 很 多 ,并 且往 往 受可 利用 土地 面积 的 限制 ,所 以在本 工程 中 ,采 用垂 直埋 管布置 方式 。 地下热 交 换器 中流 体流 动 的 回路形式 有 串联 和并 联两 种 ,串联 系 统管 径较 大 ,管道 费 用较高 ,并 且长 度压 降特 性 限制 了 系统能 力 。并 联 系统管 径较 小 ,管道 费用 较 低 ,且 常常 布 置成 同程 式 ,当 每个并联 环 路之 间流 量平衡 时 ,其 换 热量 相 同 ,其 压 降特性 有 利于 提 高系统 能
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地 源热 泵 空调 技术 的应 用
罗秀 丽
( 中国石 油工程 设计有 限公司华北 分公 司公用 工程室 )
节 堡 减排


要 :地源热 泵空调技术 的主要 设计步骤 ,设计方 法 ,设计 中的注意事项等。希望通过这篇 论文 ,能在 类似 的工程设计 中为 大家提供 帮助 ,

地源热泵技术在暖通工程中的应用

地源热泵技术在暖通工程中的应用

地源热泵技术在暖通工程中的应用摘要:地源热泵技术以其高效利用能源、环保减排、可持续发展和广泛适用性等优势,成为当今暖通工程领域广泛应用的技术之一。

通过进一步推广和优化,地源热泵技术有望在未来发挥更大的作用,促进能源节约和环境保护。

关键词:地源热泵技术;暖通工程;应用引言随着节能环保意识的增强和能源消耗的增加,寻找一种高效且环保的暖通工程技术变得尤为重要。

地源热泵技术作为一种可持续利用地热能源的技术,具备了显著的优势。

地源热泵技术是一种高效的能源利用技术,在暖通工程领域具有广泛的应用前景。

1、地源热泵技术的基本原理和优势1.1原理地源热泵技术是一种利用地下土壤或地下水中的地热能源进行能量转换的技术。

其基本原理是通过地热能的吸收和释放,实现建筑物供暖、制冷和热水供应等功能。

地源热泵系统由地埋管道、换热器、压缩机和控制系统组成。

地下埋设的管道通过导热液体与土壤或地下水进行热交换,吸收地下的热能。

然后,通过压缩机对吸收的热能进行加热,将其传递给建筑物的供暖、制冷或热水系统。

同时,通过循环系统将冷却后的液体重新引入地下进行再次热交换,实现能量的回收和循环利用。

1.2优势1.2.1能源高效利用地源热泵技术利用地下稳定的温度资源,具有高效利用能源的优势。

相比传统暖通系统,地源热泵系统能够以较低的能耗提供相同的舒适温度。

这是因为地下温度相对稳定,地热能的供应源源不断,可以充分利用环境能量。

1.2.2环保减排地源热泵技术是一种清洁环保的能源利用方式。

使用地热能源作为热交换介质,避免了直接燃烧传统能源所产生的废气和二氧化碳排放。

同时,地源热泵系统也无需使用燃油或天然气等化石能源,减少了对非可再生能源的依赖,有利于节约资源和减少环境污染。

1.2.3可持续发展地源热泵技术具备可持续发展的特点。

地热能源是一种可再生能源,不会被人类活动的消耗而枯竭。

通过合理设计和管理,地源热泵系统可以长期稳定运行,并为建筑物提供持续的供暖、制冷和热水服务。

地源热泵技术的特点及应用

地源热泵技术的特点及应用

浅析地源热泵技术的特点及应用摘要:地源热泵系统的能量来源于地下能源。

它不向外界排放废气、废水、废渣, 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本文探讨了地源热泵技术的特点及运用。

关键词:地源热泵;技术;节能;应用中图分类号: tu201.5 文献标识码: a 文章编号:地源热泵系统经过多年的研究,在技术上已经比较成熟,而且经过多次的示范实践,肯定其具有节约能源、性能稳定、清洁安全等优点,虽然其初投资比常规采暖空调系统大,但可以大大节省运行维护费用。

据世界环保组织估计,设计安装良好的地源热泵,平均可节约用户30%~40% 的采暖空调运行费,因此它将成为大有发展前景的采暖空调技术。

一、地源热泵技术的工作原理地源热泵技术是一种利用地球表面浅层的地热能资源进行供热、制冷的高效、节能、环保的系统。

地源热泵通过输入少量的电能,实现低温热能向高温热能的转移。

工作原理见图1,地热能在冬季作为热泵供热的热源;在夏季作为热泵制冷的热汇。

即在冬季,把地热能中的热量“取”出来,提高温度后,向室内供给热量;夏季,把室内的热量“取”出来,“排放”到地下可缓解城市热岛效应,通常热泵消耗1 k w 的能量用户可以得到今5 kw 的热量或冷量。

1-压缩机; 2-蒸发器; 3-冷凝器; 4-节流阀;5 ~ 12-阀门; 13-风机盘管; 14-埋地换热器图1地源热泵技术的工作原理二、地源热泵系统的特点1、节能、高效地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。

地源热泵空调系统在提供100单位能量的时候,70%的能量来源于土壤,30%的能量来自电力,用于将土壤中的热量“搬运”至室内。

与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70—90%的燃料内能转换为热量供用户使用,而地源热泵空调系统的转换效率最高可达4.7,因此它要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量,其运行费用仅为普通中央空调的50—60%。

地热及地源热泵技术在我国的应用

地热及地源热泵技术在我国的应用
发 展 观 光 农 业 ,效 果 十 分显 著 。
农业 灌 溉 :水质 好 、温 度 一般 在 4 o 0 C以下 的地 热 水 或 利 用 后 的地 热 尾 水 ,一 般 都 直 接 用 于 农 田灌 溉 。
电利 用 技 术 、 规 模 、 设 备 和 热 利 用 效率 方 面 ,还 是 在 科 学 管
摘 耍 : 通 过 对 目前 中 国 地 热 和 热 源 热 泵 技 术 应 用 情 况 调 查 分 析 , 结 合 典 型 项 目应 用 情 况 ,发 现
目前 应 用 中 存 在 的 问 题 ,结 合 目前 的 社 会 大 环 境 情 况 , 论 述 其 发 展 潜 力 。
关 键 词 : 地 热 ;地 源 热 泵 ;应 用
中 国 的地 热 发 电始建 于 2 O世 纪 7 O年代 初 , 目前 ,全 国 ( 包括 台湾 ) 热 发 电装 机 总量 为 3 .8 地 2O MW ,其 中 8 %都 在 8 西 藏 。 中 国地 热 发 电装 机 容 量 在 世界 2 0多 个 发 电国 家 中排 名 第1 4位 , 日本排 名 第 6位 。
维普资讯
Te ni al xc ang 技 术 交 流 ch c E h eI
地 热及地源 热泵技术在我 国的应 用
陈燕 民 。刘 伟 ,张文秀
( 京 市 华 清 地 热 开 发 有 限责 任 公 司 ,北 京 北 1 218 ) 2 O


地热及地源热 泵技术在我国的应用现状
温 室种 植 :中 国现 建 有地 热 温 室 总面 积 6 0万 m ,分布 0
在1 3个 省市 自治 区 内 ,比较 有 代 表 性 的 农业 利 用 地 热典 型是
中 国 是 以中 低 温 为 主 的 地 热 资 源 大 国 ,拥 有 丰 富 的 地 热 资 源。 据 统 计 ,高温 地 热 资 源 ( 1 O )主 要 分布 在 藏 南 、 ≥ ℃ 5 川西 、 滇西 和 台湾 省 ,中低 温 资 源可 谓 几乎 遍 布 全 国 各地 。 但

试析地源热泵技术的运用

试析地源热泵技术的运用

试析地源热泵技术的运用前言暖通空调是一项相对成熟且被各国广泛使用的技术,它优点在于为人们营造了温暖舒适的室内环境。

但同时存在许多问题。

最突出的是能耗问题,西方发达国家暖通空调的能耗至少占系统整体能耗总量的50%,造成极大程度的能源浪费和管理成本的提升。

另外,暖通空调系统供热时产生的燃烧废气、有害气体等不可避免地与空气中CO2、氮的氧化物发生反应,形成温室效应、酸雨、臭氧层空洞等环境问题。

为了解决这一难题,将新型能源引进暖通空调的应用中是一条十分适宜的捷径,最好的选择之一就是地热能。

相比于潮汐能、风能、太阳能等能源,地热能可以更好的研发利用,地源热泵技术就是地热能最集中的体现之一。

一、地源热泵系统的基本特点分析首先,地源热泵系统有着极好的清洁性:地源热泵技术的工作原理不是传统意义上的燃烧技术,它是以电力为能量输出来源,同时辅以高科技信息技术和探测技术,最大程度减轻了系统运行过程对自然环境的影响。

另外,地源热泵技术不使用冷却塔和相应的外挂机装备,也降低了供热、供冷过程中的排放过程对环境的污染。

其次,地源热泵系统有着极高的经济性:地源热泵系统冷却系统冷凝温度较低,从而使得冷却效果高于一般意义上的风冷式制冷系统以及冷却塔式制冷系统,这在很大程度上使得机组运行效率得到了稳定的提升。

实践数据证实:地源热泵系统下供热、制冷空调的运行费用能够降低30%-40%左右。

更为关键的一点在于:同常规意义上的锅炉、电能或者是燃料供热系统相比,地源热泵系统对于电能资源的节约是极为显著的。

与之相对应的经济性优势同样极为突出。

再次,地源热泵系统有着良好的能效性:在现阶段的技术条件作用之下,地源热泵系统运行机组对于土壤以及水体的应用,在冬季气候状态下的温度指标基本能够维持在12℃-22℃范围之内。

该温度数值明显高于常规状态下的环境空气温度数值。

在此过程当中,可显著提高热泵循环状态下的蒸发温度,而这对于提高地源热泵系统的能效比而言是至关重要的。

地源热泵空调技术与应用创新

地源热泵空调技术与应用创新

地源热泵空调技术与应用创新地源热泵作为科学供暖方式,具有高效、环保优点,由于我国地域旷阔,地表浅层能源较多,选择不同地源热泵技术,可提升地热资源利用率,克服传统空调技术缺陷,具有十分重要的实用价值。

同时,在城市现代化建设,环境污染防治等方面,也具有重要意义。

标签:地源热泵;空调技术;创新应用随着地源热泵系统良好的环保效应,已经在我国实现大面积的推广,但是也发现了很多问题,其解决必须依靠我们的从业人员通过不断积累,学习国内外先进的行业技术,不断完善地源热泵系统优化设计与施工要求,使这一技术成为我国向可持续能源目标发展的强大推动力。

1、地源热泵供暖空调技术的主要优势1.1充分的利用了可再生能源与太阳能集热器的作用类似,地层浅表也能够将大量的太阳能收集起来,其总数大约是人类每年利用的能量的2倍左右,并且太阳能是可以被无限循环使用的,资源以及地域等因素也不会对其产生过程造成影响,可见,其是一种真正的可再生清洁能源。

同时,气候也不会影响到地能的产生,其与深层的地热相比,最大的优势就是地址结构和资源的限制不会对其产生影响,冬天使用这一供暖空调系统时,系统是可以自动的储存冷能的,被储存的冷能可以在夏季继续使用,节约了资源,并且降低了成本。

1.2维护费用低地源热泵空调系统维护费用低,在同等条件下,采用地源热泵系统的建筑物能够减少维护费用。

地源热泵非常耐用,它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,其地下部分可保证50年,地上部分可保证30年,因此地源热泵是免维护空调,节省了维护费用,使用户的投资在5年左右即可收回。

1.3高效节能土壤浅层温度比较稳定,即使季节更换也不会发生太大变化,因此热泵的动载荷波动不大,不会发生太大磨损,运行起来比较稳定,如果没有特殊情况热泵的使用寿命至少可以达到20年,满足高效节能要求的同时,可以达到理想的经济效益。

对于冬季来说,土壤浅层以及地下水温度在16~18℃之间,即使是容量较大的地表水,温度也在6~14℃之间,比空气温度要高出很多,热泵在运行过程中能效比系数明显提升,压缩比明显降级,与一般空气源热泵相比,最多可以节约一半能耗。

地源热泵技术与应用

地源热泵技术与应用

地源热泵技术与应用随着我国经济的飞速发展,我国的建筑业也获得了前所未有的大发展。

现在一年建成的房屋建筑面积,比所有发达国家一年建成的房屋建筑面积的总和还要高。

一般地说,地源热泵技术利用普遍存在于地下岩土层中可再生的所谓浅层地热能或地表热能,即土壤、岩石、地下水、地面水(包括污水、工业废水、河流湖泊、海水)中蕴含的低品位热能,通过消耗少量的高品位能源(如电能),实现了更多热量从温度低的介质到温度高的介质的转移,可以满足用户冬季采暖、夏季制冷空调、全年生活热水以及其他供热、制冷需求。

1 土壤垂直埋管式系统改系统也称地下耦合热泵系统,通过中间介质(通常为水或加入防冻剂的水)作为载体,通过载体在土壤内部的封闭环路内循环流动,实现与大地土壤之间热交换目的,为制冷机组提供冷热源。

2 地下水源热泵系统该系统即通常所说的深井回灌式水源热泵系统。

通过建造抽水井,将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群回灌入地下,只进行热交换,不消耗水资源。

3 地表水源热泵通过直接抽取或间接换热的方式,利用包括江水、河水、湖水、水库水作为热泵冷热源。

该方式又分为开式循环系统或闭式系统。

开式为直接抽取地表水换热,提取其中热量,不污染水源。

闭式即通常所说的地下埋管,通过热载体在埋于水下的闭式环路内循环流动,达到和地表水之间的热交换,从而为热泵机组提供冷热源。

4 单井换热热井系统即单管型垂直埋管地源热泵系统,在国外称为热井。

其特点是在地下水位以上用钢套作为护套,直径和孔径一致;地下水位以下为自然孔洞,不加任何固井设施。

热泵机组出水直接在孔洞上部进入,其中一部分在地下水位以下进入岩石层换热,其余部分在边壁处与岩石换热。

换热后的水体在孔洞底部通过埋在底部的回水管抽出,为热泵机组供水。

改方式主要应用于岩石地层。

地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400m深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。

空气能供暖与地源热泵的综合能源利用案例

空气能供暖与地源热泵的综合能源利用案例

空气能供暖与地源热泵的综合能源利用案例随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断增加,寻找可替代传统能源的新型能源技术成为当今的热点话题。

在这个背景下,空气能供暖和地源热泵作为一种综合利用能源的技术,越来越受到人们的关注和青睐。

本文将通过一个综合能源利用案例,探讨空气能供暖和地源热泵在节能环保方面的优势和应用前景。

案例简介:某小区为了实现绿色低碳的目标,决定采用空气能供暖和地源热泵相结合的方式,建设一个集中供暖系统。

该小区的用能需求主要包括供暖和热水供应。

在传统供暖方式下,使用燃气锅炉进行供暖和热水供应,存在能源利用效率低、环境污染严重等问题。

通过引入空气能供暖和地源热泵技术,该小区希望能够达到高效节能、环保减排的目标。

综合能源利用方案:为了实现综合能源利用,该小区将空气能供暖和地源热泵相结合,进行供暖和热水供应。

具体的工程设计包括以下几个方面:1. 空气能供暖系统设计:该小区利用太阳能对空气进行加热,通过风道将加热后的空气送入室内供暖。

系统通过调节空气流速和温度,实现室内温度的控制。

由于空气能供暖使用的是可再生能源,因此不会引发二氧化碳等温室气体的排放,具有较低的环境影响。

2. 地源热泵系统设计:该小区利用地下的恒定地温,通过地源热泵进行供暖和热水供应。

地源热泵系统利用地下的地热能源进行加热或制冷,通过热泵的工作原理将低温热能转化为高温热能,满足户内供暖和热水需求。

与传统的燃气锅炉相比,地源热泵具有高效节能、环保减排的特点。

3. 系统集成设计:为了实现综合能源利用,该小区的空气能供暖系统和地源热泵系统进行了整合。

两个系统共享同一套供暖和热水管道网络,通过智能控制系统进行协同工作。

智能控制系统可以根据室内温度和用能需求,灵活调节空气能供暖和地源热泵的工作模式,以最大程度地提高能源利用效率。

综合能源利用效益:通过采用空气能供暖与地源热泵相结合的综合能源利用方案,该小区实现了显著的节能环保效果。

具体表现在:1. 能源利用效率提高:与传统燃气锅炉相比,空气能供暖和地源热泵的综合能源利用方案具有更高的能源利用效率。

蓄能技术地源热泵

蓄能技术地源热泵

蓄能技术在地源热泵系统中的应用形式
蓄热技术
利用物质的相变或化学反应来存 储和释放热能,如蓄热罐、相变
材料等。
蓄冷技术
通过制冷机组在夜间低谷时段制冷, 将冷量以冰或水的形式存储在蓄冷 设备中,白天在用电高峰时段融化 释放冷量。
蓄电技术
将多余的电能转化为化学能或势能 存储起来,需要时再通过逆反应将 化学能或势能转化为电能。
04 蓄能技术在地源热泵系统 中的应用
蓄能技术在地源热泵系统中的作用
01
02
03
平衡能源供需
蓄能技术能够存储多余的 能源,并在需要时释放, 从而平衡地源热泵系统的 能源供需。
提高能源利用效率
通过蓄能技术,可以优化 地源热泵系统的运行策略, 提高能源利用效率。
降低运行成本
蓄能技术的应用可以减少 地源热泵系统的峰值负荷, 从而降低运行成本。
减少碳排放
相比传统空调系统,地源 热泵可大幅减少碳排放, 有利于应对气候变化。
保护生态环境
地源热泵系统无需燃烧化 石燃料,减少对自然资源 的消耗和破坏。
市场前景预测
市场需求增长
随着环保意识的提高和政策的推动,地源热泵市 场需求将持续增长。
技术创新
地源热泵技术不断创新,将提高系统效率和降低 成本,进一步拓展市场应用。
的高效稳定运行。
环保与可持续性
03
地源热泵系统无需燃烧化石燃料,减少温室气体排放,符合环
保和可持续发展要求。
实践案例介绍
某大型商业综合体地源热泵系统
该系统为商业综合体提供供暖和制冷服务,通过地下埋管换热器与大地进行热 交换,实现了高效节能的运行效果。
某住宅小区地源热泵系统
该系统为住宅小区提供集中供暖和制冷服务,采用地埋管和水源热泵相结合的 方式,满足了居民的舒适度和节能需求。

地源热泵技术及其应用

地源热泵技术及其应用

地源热泵技术及其应用采用地源热泵技术,不但可以节省人力和财力,还可以达良好的节能、环保目的,它已经成为了人们日常生活一个非常重要的技术。

本文主要对地源热泵技术系统的分类进行了阐述了,并论述了地源热泵的结构和工作原理,同时以实例分析了地源热泵技术的具体应用。

标签:地源热泵技术;工作原理;应用引言:自上世纪90年代开始,地源热泵技术开始应用于国内的空调工程领域,作为当前重要的可再生能源。

地源热泵技术是一种清洁而高效节能的安全技术,可以减少对周围环境的影响,并取得良好的经济社会环境效益,具有广阔的发展前景,因此,我们一定要重视其技术的应用与发展。

1、地源热泵技术系统的分类1.1、地埋管地源热泵系统地埋管地源热泵系统是由传热介质通过竖直或水平土壤换热器与岩土体进行热交换的地源热泵系统,也称为地耦合系统。

近年来,地下埋管换热器类型、土壤换热器传热分析、土壤热物性参数有效性测试及施工工艺称为地埋管热泵系统的热点研究内容。

1.2、地表水地源热泵系统地表水换热系统分为两种:开式地表水换热系统和闭式地表水换热系统。

开式地表水换热系统主要是在地表水在循环泵的驱动下,处理后直接流经水源热泵机组或通过中间换热器进行热交换的系统。

闭式地表水换热系统是将封闭的换热盘管按照特定的排列方法放入具有一定深度的地表水体中,传热介质通过换热管管壁与地表水进行热交换的系统。

1.3、地下水地源热泵系统地下水源热泵系统是主要是选用地下水作为热源,同时运用热泵技术,在输入较少的高位电能后,使冷热量转移,进而向使用对象供热或供冷。

一般情况下,在地下水资源比较丰富的地方适合用地下水源热泵系统,但是一定要得到当地资源管理部门允许,才能进行地下水开采利用。

1.4、复合式地源热泵系统对于冷热负荷差别比较大,或者单纯利用地源热泵系统不能满足冷负荷或热负荷需求时,经技术经济分析合理时,可采用复合式地源热泵系统。

其研究热点主要集中在地源热泵复合系统可行性研究,地源热泵复合系统经济性分析研究,地源热泵复合系统运行特性实验研究和数值模拟,复合式地源热泵系统运行策略研究以及新型的复合式地源热泵系统开发等。

热泵技术应用案例

热泵技术应用案例

热泵技术应用案例热泵技术是一种利用热能传递原理实现能源高效利用的技术。

它广泛应用于供暖、制冷、热水和热回收等领域。

下面列举了10个热泵技术应用案例。

1. 居民楼采暖系统:热泵技术可用于居民楼的集中供暖。

它通过从环境中吸收低温热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将低温热能提升并传递到室内,实现供暖。

2. 商业建筑空调系统:热泵技术可用于商业建筑的空调系统。

它通过从室外吸收热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能传递到室内或室外,实现制冷或供暖。

3. 工业生产过程中的废热回收:热泵技术可用于工业生产过程中的废热回收。

它通过从废热中吸收热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能提升并利用于其他工艺过程。

4. 污水处理厂热能回收:热泵技术可用于污水处理厂的热能回收。

它通过从污水中吸收热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能提升并利用于污水处理过程或供暖。

5. 太阳能热水系统辅助加热:热泵技术可用于太阳能热水系统的辅助加热。

它通过从环境中吸收低温热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能提升并加热太阳能热水系统中的水。

6. 医院手术室空调系统:热泵技术可用于医院手术室的空调系统。

它通过从室外吸收热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能传递到手术室,实现温度控制和空气净化。

7. 温室种植环境控制:热泵技术可用于温室的种植环境控制。

它通过从室外吸收热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能传递到温室内,实现温度和湿度的控制,提高植物生长效率。

8. 超市冷冻设备:热泵技术可用于超市的冷冻设备。

它通过从室内或室外吸收热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能传递到冷冻设备,实现冷冻和保鲜效果。

9. 高温热泵干燥系统:热泵技术可用于高温热泵干燥系统。

它通过从环境中吸收低温热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能提升并应用于物料的干燥过程。

10. 地源热泵供暖系统:热泵技术可用于地源热泵供暖系统。

它通过从地下吸收热能,经过压缩、蒸发、冷凝等过程,将热能传递到室内,实现供暖效果。

不同热泵应用场景

不同热泵应用场景

不同热泵应用场景在现代科技的推动下,热泵技术已经成为了能源利用和环境保护的重要工具之一。

热泵通过从环境中吸收热量来提供供暖、制冷和热水等能源服务,具有能耗低、环保和灵活运行等优势。

随着技术的不断发展,热泵已经应用于多个领域,下面将为你详细介绍不同热泵的应用场景。

一、家庭供暖1. 地源热泵系统地源热泵系统利用地下土壤中的热能提供供暖,常见的方式是通过地下水或土壤中的管道循环往复地传递热能。

这种热泵系统适用于地势条件较好的地区,其优势在于能长时间提供稳定的供暖效果,并且不受气候的影响。

2. 空气源热泵系统空气源热泵系统是目前家庭供暖中最常见的应用方式。

它通过从室外吸收热量,经过热泵的工作转换后,将热量传递到室内供暖。

这种方式操作简单,设备安装和维护成本相对较低,适用于大部分地区的家庭供暖需求。

二、商业和工业领域1. 商业建筑空调制冷热泵技术在商业建筑的空调制冷领域有着广泛的应用。

采用热泵系统可以有效地降低空调的能耗,减少对传统电力的依赖,从而达到降低运营成本和环保的目的。

尤其对于大型办公楼、商场和酒店等场所,热泵系统能够提供稳定的制冷效果,满足大范围的空调需求。

2. 工业过程热能回收热泵技术在工业领域的应用也不可忽视。

工业生产过程中产生大量的余热,如果能够通过热泵系统回收利用,将会大大提高能源利用效率和经济效益。

常见的工业热泵应用场景包括钢铁、化工、电子等行业,通过回收热能来提供供暖、制冷或其他用能需求。

三、热水供应1. 公共建筑热水供应为了满足公共建筑中大量的热水需求,热泵技术也被广泛应用于热水供应系统中。

通过热泵系统提供的高效能热水供应,不仅可以减少能源消耗,还能够满足用户对热水的要求。

这对于学校、医院、宾馆等公共场所的日常运营非常重要。

2. 家庭供热水热泵技术在家庭热水供应中也有着广阔的应用前景。

通过热泵系统提供的热水,家庭可以实现节能环保,降低能源消耗和运营成本。

对于家庭用户来说,热泵系统的优势在于供热水稳定可靠,可以满足多样化的热水使用需求。

地源热泵在建筑节能中的应用

地源热泵在建筑节能中的应用

地源热泵在建筑节能中的应用地源热泵作为一种可持续发展的能源利用技术,在建筑节能方面具有重要的应用价值。

本文将从工作原理、应用案例和节能效果三个方面来探讨地源热泵在建筑节能中的应用。

一、地源热泵的工作原理地源热泵是利用地下地热资源进行室内空调和供暖的技术,其工作原理主要包括地热能的吸收、传输和释放三个过程。

首先,地下热能由地下换热器吸收,再通过制冷剂进行传输并进行压缩;然后,经过蒸发器的蒸发过程,吸收室内热量进行制冷或加热;最后,通过冷凝器传热到室内或室外环境中,实现室内空调和供暖的目的。

二、地源热泵的应用案例地源热泵在建筑节能中的应用已经得到广泛的推广和应用。

以下是一些具有代表性的应用案例。

1. 商业办公建筑:某商业办公楼在使用地源热泵之前,采用传统的空调和供暖系统,能源消耗非常高。

而通过地源热泵系统的应用,利用地下的地热能源,不仅减少了能源的消耗,还能有效保持室内的舒适温度,大大降低了运行成本。

2. 住宅小区:某住宅小区采用地源热泵供暖系统,利用地下地热能源进行供暖。

相比传统的锅炉供暖系统,地源热泵系统具有更高的能源利用率和更好的环境效益。

该小区居民享受到了稳定的室内温度,并且减少了对化石燃料的消耗。

3. 学校和医院:某大型学校和医院建筑群中,使用地源热泵系统,既能满足室内的空调和供暖需求,又能节约能源和保护环境。

这些公共建筑的大量用能需求,地源热泵技术的应用,为节约能源和降低碳排放做出了重要贡献。

三、地源热泵的节能效果地源热泵在建筑节能中的应用,能够显著提高能源利用效率,从而达到节能减排的目的。

首先,地源热泵技术利用地下地热资源,能够充分利用自然能源,减少对传统能源的依赖,从而实现整体能源消耗的减少。

其次,地源热泵系统运行过程中,采用恒温控制模式,对室内温度进行精确调节,避免了传统系统的能耗浪费。

在夏季,地源热泵可以通过回收室内的废热,用于供暖的热水,进一步提高了能源利用效率。

此外,地源热泵系统还可以与其他节能设备(如太阳能热水器、光伏发电等)进行整合,形成综合能源系统,进一步降低能源消耗和环境污染。

大棚地源热泵案例

大棚地源热泵案例

大棚地源热泵案例全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:大棚地源热泵是一种利用地下地热资源来为大棚供暖的节能环保技术。

随着人们对环保和节能意识的增强,大棚地源热泵技术在农业生产中得到了广泛应用。

下面我们就来看一个关于大棚地源热泵的案例。

某农场位于北方寒冷地区,冬季气温常常在零下十几度,给大棚蔬菜种植带来了很大困难。

传统的暖棚方式主要是通过煤炭、天然气等能源进行加热,污染环境且成本高昂。

为了降低能源消耗、减少碳排放,该农场决定引进大棚地源热泵技术。

工程人员在农场周围进行了地质勘察,确定了合适的地热水源。

然后,在农场周围挖掘了一定深度的孔洞,铺设了地源热泵系统管道。

通过循环水的方式,将地热能源引入地源热泵系统,进行换热、增压等处理,最终将热能输送到大棚内部。

经过一段时间的运行,农场的大棚地源热泵系统效果显著。

冬季寒冷时,大棚内温度依然保持在适宜蔬菜生长的范围内,不受外界气候影响。

与传统加热方式相比,大棚地源热泵系统不仅稳定可靠,而且能够大大减少能源消耗,降低生产成本。

大棚地源热泵技术还具有环保的优势。

利用地下地热资源进行供暖,无需再燃烧化石燃料,减少了二氧化碳等有害气体的排放,对减少温室效应起到了积极的作用。

大棚地源热泵技术在农业生产中的应用具有重要意义。

它不仅可以改善农业生产环境,提高蔬菜等农作物的产量和质量,还能够降低能源消耗、减少环境污染,实现可持续发展。

希望越来越多的农业生产者能够引入这项技术,共同为环保节能事业做出贡献。

第二篇示例:大棚地源热泵是一种利用地下能源进行供暖和制冷的设备,它结合了地源热泵和大棚系统的优势,在实现节能的同时提高了种植环境的稳定性和产量。

在许多地区,大棚种植是一种重要的农业生产形式,尤其是在寒冷地区或高海拔地区,需要额外的供暖系统保障作物的生长。

传统的供暖方式往往能耗高,操作不灵活,并且会产生大量的二氧化碳和其他有害气体。

而大棚地源热泵则通过地下的稳定温度来实现供暖和制冷,不仅能够节约能源,还能减少对环境的污染。

地源热泵的技术特点及设计应用

地源热泵的技术特点及设计应用

在工程设 计中的技 术优势 , 同时 也阐述 了在设计应 用中应注意的问题。
【 关键词! 地源热泵; 发展历程; 技术特点; 设计应用 f 中图分类号】 T 82 U3
0 引言
【 文献标识码】 B
【 文章编号】 1 1 66( 0) — 1 — 2 0 — 842 80 04 0 0 0 6 0
[ ] 樊洪明, 3 史守峡 , 何钟怡 . 地下直埋管道 的温度 场分 析[ ] 哈 J.
尔滨建筑大学学报 .99,25 : 0—6 . 19 3 () 6 5 [ ] 樊洪明, 4 朱蒙生 , 何钟怡 . 平面非规则域 内非线性边值 问题稳 态温度场分析 [] 哈尔滨建筑大学学报 .00 3( ) J. 20 ,3 5 .
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水中取热 , 向建筑物供暖 ; 夏季它向土壤 、 地下水或者地 表水 放热 , 达到给建筑物降温的 目的。
1 地 源 热泵 发 展 历 程与 现 状
能也会通过地表 向大气层散失。人类每年消耗 的全部能量 ,
只是地表 吸收和 散发 的太 阳能 和地热 能的极 小的一 部分 。
地表能量被利用后 , 可由太 阳能和地球深部传导上来 的热量
很快平衡 , 不会对 自然界 的能量系统造成不 良影响。因此 浅 层地表能量是一 个取之不尽的可再生清洁能源库 。 () 地源热泵是高效节能的技术 。热 泵本 身的制热 效 2 率就 比较高。因为热泵产生 的热主要不是 因燃烧 或 电加 热 而直接产生 的热 量 , 而是从低温热源中转移过来的热量。我 们可 以通过一次 能源利用率来说明热泵的高效率。

浅议地源热泵技术的应用

浅议地源热泵技术的应用

罡!塑、÷惫凰.浅议地源热泵技术的应用孟楠崔随国(南乐县质量技术监督检验测试中心,河南南乐457400)瞒要]地源热泵是以地热作为热泵装置的热源或热汇来对建筑进行采暖或制冷的技术。

本文根据地源热泵技术的原理进行了分类。

详细讲述了大地耦合式热泵具有的优势。

{关键词l地源热泵;技术应用最早提出来利用浅层地热能概念(即地源热泵概念)是1912年瑞士Z oel l y工程师,并申请了专利。

直到二战后的1948年,Zoe l l y(地源热泵)的技术才开始被人们重视和关注,开始了大量的理论研究。

但真正开始应用是在70年代能源危机开始之后。

因为能源和环境问题日益严重,人们更重视低温浅层地热能作为能源的地源热泵系统的应用和实践。

国内的热泵研究起步于上世纪50年代。

天津大学的热能所是最早开展热泵方面技术研究的单位。

所以说天津大学在这方面是有传统的,也有很深的底蕴。

并且现在也有兴趣和实力来进一步发展这项领域的-r t%包括天大地热中心的地熟尾水热泵方面的推广工作、热能系前些年所作的地下水源热泵方面的探索工程等。

1960年代陆续研制出了热泵式空调机,1965年天大与天津冷气机厂研制成国内第一台水冷式热泵空调机。

这可就是现在意义上的地源热泵了。

1980年地矿部门和空调专家又开始研究利用井水进行蓄冷和蓄热,这也是现今叫做地源热泵系统的能源交换系统的前身。

1地源热泵技术的原理地源热泵是以地热作为热泵装置的热源或热汇来对建筑进行采暖或制冷的技术。

地源热泵通过输入5,t的高品位能源(如电能),即可实现低温热源向高温热源的热量转移。

在冬季和夏季,分别将地热能作为高温热源和低温热源,在冬季将地热“取”出来用于采暖或热水供应,在夏季将室内的热量提取后释放到地层中去。

地源热泵最早源于1912年瑞士的—个专利,而其真正意义上的商业应用迄今也不过十多年,但是到2001年止,美国已达到了每年安装40万台地源热泵,可刚氏温室气体排放100万吨,年节约能源折合42亿美元。

地源热泵技术应用迈入新起点

地源热泵技术应用迈入新起点

6《 表 水 源 热 泵 系 统 应 用 中 的 问 题 .地 分 析 》 出 , 表 水 源 热 泵 系 统 在 应 用 时 指 地 必 须 对 取 水 温 度 、 水 能 耗 和 现 实 进 行 对 取
应实验 , 标准规范是指导地源热泵 系统 工
程 正 确 设 计 和施 工 的准 绳 ; 3 地 源 热 泵 是 一 个 系 统 工 程 , 达 到 . 要
以 及 系统 的适 用 性 ;
计 中需 要 解 决 的 问 题 ; 2 土 壤 源 热 泵 的 难 点 主 要 集 中在 热 .
响应实验 和冷 热平衡上 ,关 于热响应 实 验 ,0 9年在 《 20 地源热泵系统工程技术规
范 》 修 订 中对 其 进 行 了规 定 , 求 工 程 的 要 应用面积 5 0 0平 方 米 以 上 的 必 须做 热 响 0
性 能 , 进 一 步 强 化 系统 意识 、 体 意 识 , 应 整 实 现 系统 的整 体 优 化 运 行 ; 4 工 程 经 验 表 明 , 有 通 过 岩 土 热 响 . 只 应实验 , 得 岩土热物 性参数 , 用户端 获 将 的负荷变化与岩土热物性参数耦合计算 ,
型 的 自除 污 式 新 型 换 热 器 , 及 采 用 换 热 以 器 的机 组 , 进 行 了 实验 研究 , 究 表 明 , 并 研 新 型 换 热 器换 热 效 果 良好 , 污 效率 高 。 除 总 之 地 源 热 泵 系 统 应 用 范 围很 广 , 在 应 用 中应 当 注 意 系 统 的 实 用 性 , 地 制 宜 因
应用动态 的理念 , 才能正确指导土壤源热
泵 系统 的设 计 ;
5 近 几 年 , 我 国有 中 国 民 用 建 筑 和 . 在

新能源技术在供暖系统中的应用

新能源技术在供暖系统中的应用

新能源技术在供暖系统中的应用近年来,随着环境保护和能源可持续发展的关注度逐渐提高,新能源技术在各个领域得到了广泛的应用,供暖系统也不例外。

新能源技术在供暖系统中的应用不仅可以减少对传统能源的依赖,还能够降低能源消耗和对环境的污染。

本文将探讨一些新能源技术在供暖系统中的应用,包括太阳能、地源热泵和生物质能源等。

一、太阳能在供暖系统中的应用太阳能是一种非常可靠的新能源技术,它可以通过光能转化为热能,为供暖系统提供能源。

在供暖系统中,太阳能可以通过太阳能集热器收集太阳能,并将其转化为热水或蒸汽,然后供给暖气设备使用。

这种方式不仅可以降低传统能源的使用,还能够减少温室气体的排放,对环境更加友好。

二、地源热泵在供暖系统中的应用地源热泵是一种利用地热能进行供暖的新能源技术。

它通过地下的地热能源,将低温的热能转化为高温的热水或蒸汽,为供暖系统提供能源。

地源热泵既可用于供暖,也可用于供冷,可以满足不同季节和环境条件下的供热需求。

与传统供暖方式相比,地源热泵的能效更高,同时对环境的影响也更小。

三、生物质能源在供暖系统中的应用生物质能源是指以生物质材料(如秸秆、木材等)为原料,经过处理后得到的固体、液体或气体燃料。

生物质能源在供暖系统中的应用主要是利用该能源进行燃烧,产生热能供给供暖系统使用。

通过生物质能源的利用,不仅可以减少对传统煤炭等化石能源的使用,还可以有效地利用农作物残渣等农业废弃物,减少对环境的污染。

总结起来,新能源技术在供暖系统中的应用可以有效地降低能源消耗和对环境的污染。

太阳能、地源热泵和生物质能源等新能源技术的应用,不仅可以提高供暖系统的能效,还能够减少温室气体的排放,推动可持续发展。

相信随着新能源技术的不断发展和成熟,它们在供暖系统中的应用将会越来越广泛,为人们创造更加舒适、环保的供暖环境。

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岩土层热物性的测定
测试目的 -热物性地热换热器设计的基础数据; 测试方法 -现场测试:测定地埋管的温度响应曲线 测试结果 -被测地埋管竖直方向上的表观导热系数 结果分析与应用 -温度响应曲线是否合理?重现性如何? -用于地热换热器设计或模拟分析
地下岩土导热系数测试曲线
初始温度 ℃ 导热系数
方案设计中的问题
向地下释放热量与提取地下热量的不平衡问题 单一地埋管系统与复合地源热泵系统 集中地源热泵与户式地源热泵 集中地埋管循环水泵与分散循环水泵 地源热泵空调与地源热泵供热 地埋管集中埋设与分散调控
一机多用的优缺点
优点 初投资省 机房面积小 利用部分空调余热 缺点 采暖负荷与生活用热水负荷不匹配 过渡季易出现大马拉小车,机组效率低 多工况运行,切换频繁,效率低,操作维修 量大
充分考虑甲方利益,以甲方为本 充分考虑工程特点,针对性强 充分考虑甲方意图,合理合情 多种方案综合比较,选择更合适的
经济技术分析
.每单位负荷(空调面积)需埋管多长? 土层热物性、负荷大小、运行方式、埋管 布置形式等 .单位空调面积埋管需要多大的场地?
孔深、孔间距、布置形式、负荷大小等 .地源空调单位面积增加的费用有多少? 主要钻地地部孔热源分的换热费热泵用器 经占设 济了计 性地是 和热否 运换合 行热理 的器决 可增定 靠加着性费用的
容积比热容 ×
Temperature (℃)
34
32
30
28
26
24
22
Measured
20
Calculated
18
16
14
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Time (hr)
问题探讨
岩土层导热系数与地埋管换热能力 换热量传热面积×传热温差传热热阻 地埋管换热热阻 岩土层导热热阻:导热系数 温变热阻:负荷特性、地埋管结构 地埋管传热温差 可利用温差 地埋管循环液平均温度、地层未受干扰的温度
几种空调冷热源方案的经济技术比较
冷源与热源 初投资比 年运行费比
系统 主要特点
电压缩制冷机 电压缩制冷机
空气源热泵
电热水锅炉
集中供热
供暖设辅助热源
1
1.15
1.20
1
0.65
0.60
初投资少;运行 锅炉房由换热站取 节约设备用房,施
可靠,需设锅炉 代,符合供热发展 工周期短,但室外
房及冷却塔;但 趋势,在无入网费 机影响建筑立面,
主要内容
地源热泵空调 技术的应用
暖通空调方案 设计内容
方案设计实例
热泵特点与分类
热泵水泵
能应用冷凝器排出 的热量进行供热的 制冷系统。
热泵和制冷机的 工作原理和过程是 完全相同的。如同 电冰箱。
地源热泵与水源热泵
从热量来源的考虑—— “天上地下”
空气源热泵和地源热泵
地源热量的提取或蓄存都往来于大地之中;
地源热泵空调的制约条件
➢ 初投资较高 ➢ 系统中增加地埋管换热器,造
价高,受地质条件影响; ➢ 占用土地设置地埋管换热器 ➢ 在建筑容积率高的场合受限; ➢ 冷热负荷的平衡 ➢ 冷热负荷不平衡产生地下的热
量积累。
地埋管地源热泵空调的应用条件
有点地 ——有地埋管 有点钱 ——有钱埋管 有点冷热负荷 ——用好埋管 有眼光 ——因工程制宜,因地制宜,合理利
方案设计的条件
负荷种类、大小及分布 面积冷热指标的大小,生活用热水负荷 冷热源方式与设置形式 户式还是集中式机组?是否设置调峰锅炉? 地埋管敷设条件 埋管空间,吸放热量大小、初投资水平 系统运行调节与管理方式 夏季空调运行方式?生活用热水?热计量方式?
方案利人利己,达到双赢或多赢
耗电量太大,浪 时,初投资少;但 运行费用较高,不
费高品质能源, 供暖受外网制约, 利于环保、节能。
运行费用高
供暖运行费用较
高。
地源热泵 (空调、供暖两用)
1.30
0.48 可省去锅炉房、冷 却塔等辅助设备; 运行费用低;安全 可靠;节能、环保; 维修量小。但初投 资较大,需占用地 下空间。
表 1 各空调方式初投资、运行费及投资回收比较
从与热泵换热器中制冷剂进行热量交换的介质考虑
空气源热泵和水源热泵
水源—与热泵换热器中制冷剂进行热量交换的都是水;
工程中的称谓——
土壤源热泵-地源热泵;
地下水源热泵-水源热泵。
地源热泵空调的突出优点
➢ 节能 ➢ 性能系数较高,节省运行费用~%; ➢ 环保 ➢ 废除锅炉房,不向室外排热,不用地下水; ➢ 可持续发展 ➢ 热量冬取夏蓄,利用可再生能源; ➢ 冷暖兼用 ➢ 均衡用电负荷,节省建筑空间; ➢ 美观 ➢ 无室外机,不影响建筑外观。
冷热源
1
方式
项目
地源热泵
初投资 (元/m2)
运行费 (元/m2.季)
经济回收期 (年)
320 25.1Leabharlann (冷指标 100W/m2)
2
3
4
冷水机组+ 冷水机组+ 直燃冷热水机组
燃气锅炉
城市热网
燃气 燃油
260
300
280
37.3
34.3
43.5 54.8
5
2.2
2.4 2.1
说 明 : 1 、 冬 、 夏 季 运 行 天 数 为 1 4 0天 和 9 0天 计 ,每 天 运 行 1 0小 时 ,负 荷 系 数 取 0 .7 。 2 、 机 房 和 冷 却 塔 运 行 费 用 均 指 水 泵 等 用 电 设 备 运 行 费 用 , 表 中 为 概 算 值 。
应用范围
适量地下空间、一定的资金投入、冬冷夏热 地区,中、 小型空调工程。存有下列问题之一者 优先考虑:
热源问题、冷却塔问题、室外挂机问题、节能 环保要求高等……,如远离市区的别墅、加油站,
应用中常遇到的问题
全年冷热负荷不平衡对换热的影响 全年冷、热负荷平衡失调,将导致地埋管区
域岩土体温度持续升高或降低,从而影响地埋 管换热器的换热性能,降低地埋管换热系统的 运行效率。 应对措施——辅助冷热源 冷负荷大于热负荷:加冷却塔——混合系统 热负荷大于冷负荷:加辅助热源

深入了解建设单位及项目情况
建设单位的资金情况 建设项目周围的外部条件 冷热源现状 能源结构 可用于地埋管面积 可利用低品位能源情况 建设项目特点 负荷特点 使用情况 建设周期等
应用范围
影响因素
价格:不同地区、不同地质条件、不同能源结 构及价格 竞争力:研发深度与广度、设计与施工 质量、产业化程度
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