浅谈单井抽灌与中央液态冷热源环境系统

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浅谈单井抽灌与中央液态冷热源环境系统【摘要】随着世博会对环保的大力宣传,人们的环境意识大大的提高了,不能用破坏我们赖以生存的地球来维持我们一时的利益。

本文阐述了能量采集分类、单井抽灌的的概念及中央液态冷热源环境系统与传统热泵的区别,该系统的经济性能及优势前景作了详细介绍。

【关键词】单井抽灌;中央液态冷热源环境系统;节能及环保优势
1、能量采集技术分类
我国地下水四季温度不同地区一般6~24℃,基本保持恒温。

采用电动压缩式热泵,利用地下水的低品位热源,对建筑物供暖(冷)是十分有价值的,如100t/h水利用5℃温差,经热泵技术提升后供暖,可提供约700kw的热量,这相当于1t/h锅炉的供热量,一个采暖季可替代标准煤325吨(或206吨轻此油,或25n/m3天燃气)。

其中浅层地能的代表性技术为单井抽灌土壤换热系统。

所谓“单井抽灌”是以地下水为介质,利用钻井(孔)成井工艺,井(孔)内安装能量采集器,利用深井潜水泵将地下水抽取上来,通过井口间壁式换热的方式,将介质水中的低位能量交换给热泵系统,释放能量以后的水又回到同一口井内。

水通过井内能量采集器,将回灌水按照设计的流量分布,回灌到井周围的土壤之中,其介质水在回灌过程中与土壤进行热交换,使其采集了土壤中的能量,并使其温度得以恢复;介质水构成了半封闭的循环回路,连续
不断地采集浅层地下能量。

1.1单井抽灌的优势
“单井抽灌”以地下水为介质,用井口换热方式,只提取土壤中能量,换热后地下水原井加压回灌,既不消耗水,也不污染水,也不会产生移砂和塌陷,可以有效解决克服双井抽灌产生的问题。

单井抽灌技术具有以下特点:
1、地下低位能量采集的原理是以水为介质,利用一口井及井内换热装置,采用半封闭循环回路,实现水与地层土壤及砂岩的热交换,从土壤、砂石中取热,实现抽水与回灌水在能量交换与流量间的动态平衡及能量采集过程。

2、单井抽灌采用独特的半封闭循环回路,无移沙问题,不破坏地质结构,因此不造成井及周边地的塌陷与沉降。

3、单井抽灌具有流量上的平衡特性,因此,不破坏地下水的自然分布;使地下水与岩性结构的作用压力保持平衡。

采用井口换热技术,同一口井,同一水质,不会造成地下水的污染。

4、定量的循环水与地层的土壤与砂石换热,换热量决定于循环水与土壤间的热交换能力,而不取决于地下水的补给量,实现了严格意义上的只用热不用水,因此单井抽灌最大限度地减少了对地下水含量的依赖。

2、中央液态冷热源环境系统
基于单井抽灌为全新技术,为区别传统意义上的地源热泵,有人将此系统定为“中央液态冷热源环境系统“,它是以液体为介质,
以在国际上独创的浅层地能(热)采集技术为核心,与成熟的热泵技术和暖通空调技术进行系统集成的,为建筑物冬季供暖、夏季制冷、日常提供生活热水(三联供)的环境系统。

中央液态冷热源环境系统由三个独立循环系统组成,即能量采集系统、能量提升系统、能量释放系统。

2.1热泵的分类及技术分析
热泵是一种利用高位能使热量从低位热源转移到高位热源的机械装置。

它把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热能、太阳能、工业废热等)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的。

按低位热源的种类分:
2.1.1 气源热泵
空气源热泵是以空气作为低位热源。

当。

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