热泵井

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地下水地源热泵热源井及回灌设计-

地下水地源热泵热源井及回灌设计-
4. 应根据地下水位、流向、补给条件和地形地质情况考虑井群布置方 案,合理选取和布置取水井、回灌井的数量及位置。取水井、回灌 井的间距应根据试验井的热干扰半径确定,一般以50~80m为宜。
5. 地下水供回水管的布置应考虑多口取水井、回灌井水量的平衡。地 下水供回水管宜采用聚乙烯管直埋敷设,供水管宜保温,在寒冷地 区,系统侧的循环水路应有防冻措施。输水管网设计、施工及验收 应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013)及《给水排 水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的规定。
比热容
C
(kJ/kg.K) 0.89 0.84 0.91 0.84 0.92 0.92
0.00517
0.84
35
大理石+花岗岩

36
花岗岩

37
石灰质凝灰岩

38
灰质页岩

2800 2700 1300 1760
3.45 3.14 0.52 0.83
0.00487 0.0046 0.00157 0.00166
4. 注入式回灌一般利用管井进行,采用的方式有自流回灌、真空回灌 和压力回灌。低水位和渗透性良好的含水层,宜采用利用自然重力 进行回灌的自流回灌方式或利用虹吸原理产生水头差的真空回灌方 式;低水位和渗透性好的含水层及高水位和渗透性差的含水层,宜 采用压力回灌方式
四、地下水回灌设计要求
5. 为保证回灌效果,泵井管的连接部位,泵管与井管之间均需做好密封。 真空回灌时必须先抽真空,保持回灌所需的真空度。
(GB50050)的要求,并结合地
6
全铁
≤0.3mg/L
7
CaO
≤200mg/L
下水地源热泵系统的工作特性及 地下水化学特点,地下水地源热

水源热泵打井

水源热泵打井

才发现,原来网上那么多人研究水源热泵循环井。

正好这两天没什么事,给大家讲讲水井的事。

从事打井的都知道,打井这活地域性极强,打井施工跟土建和设备安装施工有很大不同,没有什么太可行的通用标准,再就是验收标准,也就是出水量标准,一个地方一个样,甚至一个地方也不一样。

另外打井这活还是个隐蔽工程,打井的人也要保护自己的利益,这更让初次接触水井的空调设计人员挠头。

先写这么多,算是个开头,再写的话,难免会有失误和遗漏的地方,欢迎大家指正补充。

我主要在松散层施工,深度不超过200 米,这也是绝大多数水源热泵的取水范围,更具代表性。

一涉及回水情况复杂多了,从哪开始讲起呢?还是从最基本的开始吧,文字力求简单通俗。

一、地下水在哪?地球表面有一层石头包裹着,这就是基岩,基岩里有裂缝,水就在裂缝里,包括大山。

比山低的地方被粘土、砂、卵石覆盖着,这是松散层,粘土粒径小,颗粒之间没有什么空隙,存不下水,砂和卵石的粒径大,颗粒间的空隙也大,水就存在这里了。

厚度从0 米到1000米或许有更厚的地方,我没细研究过。

城市一般建在冲击平原上的比较多,也是水源热泵重点推广的对象,冲击平原地区取地下水往往就是取松散层里的地下水。

二、水井的技术指标1、开孔直径2、终孔直径3、深度4、止水深度5、管材6、井管直径7、滤水管结构、安装长度及位置8、滤料材质、粒径、形状9、出水量10、静水位11、动水位12、动静水位差13、岩性14、埋深15、厚度影响回灌量的因素:1、项目所在地的水文地质状况含水层的粒径越大,厚度越厚越好、有卵石的更好。

如果是细砂或者粉砂为主,那对不起,麻烦大了。

2、成井的水平我们假设两个钻井队在同一个点钻井,一样的结构一样的深度。

一个出水100吨/ 小时,另一个出水50吨/小时,哪个能回灌的更多呢?这也是最容易被忽略的地方,出50吨的和出100 吨,同样是砂清水静。

事实上出水量小的施工队钻的井,不但当时回灌量小,以后衰减的也越快,甚至造成到后来当出水井都不合格。

水源热泵打井

水源热泵打井

才发现,原来网上那么多人研究水源热泵循环井。

正好这两天没什么事,给大家讲讲水井的事。

从事打井的都知道,打井这活地域性极强,打井施工跟土建和设备安装施工有很大不同,没有什么太可行的通用标准,再就是验收标准,也就是出水量标准,一个地方一个样,甚至一个地方也不一样。

另外打井这活还是个隐蔽工程,打井的人也要保护自己的利益,这更让初次接触水井的空调设计人员挠头。

先写这么多,算是个开头,再写的话,难免会有失误和遗漏的地方,欢迎大家指正补充。

我主要在松散层施工,深度不超过200米,这也是绝大多数水源热泵的取水范围,更具代表性。

一涉及回水情况复杂多了,从哪开始讲起呢?还是从最基本的开始吧,文字力求简单通俗。

一、地下水在哪?地球表面有一层石头包裹着,这就是基岩,基岩里有裂缝,水就在裂缝里,包括大山。

比山低的地方被粘土、砂、卵石覆盖着,这是松散层,粘土粒径小,颗粒之间没有什么空隙,存不下水,砂和卵石的粒径大,颗粒间的空隙也大,水就存在这里了。

厚度从0米到1000米或许有更厚的地方,我没细研究过。

城市一般建在冲击平原上的比较多,也是水源热泵重点推广的对象,冲击平原地区取地下水往往就是取松散层里的地下水。

二、水井的技术指标1、开孔直径2、终孔直径3、深度4、止水深度5、管材6、井管直径7、滤水管结构、安装长度及位置8、滤料材质、粒径、形状9、出水量10、静水位11、动水位12、动静水位差13、岩性14、埋深15、厚度影响回灌量的因素:1、项目所在地的水文地质状况含水层的粒径越大,厚度越厚越好、有卵石的更好。

如果是细砂或者粉砂为主,那对不起,麻烦大了。

2、成井的水平我们假设两个钻井队在同一个点钻井,一样的结构一样的深度。

一个出水100吨/小时,另一个出水50吨/小时,哪个能回灌的更多呢?这也是最容易被忽略的地方,出50吨的和出100吨,同样是砂清水静。

事实上出水量小的施工队钻的井,不但当时回灌量小,以后衰减的也越快,甚至造成到后来当出水井都不合格。

水源热泵工程---如何打井

水源热泵工程---如何打井

水源热泵工程---如何打井
水源地热的优势节能-环保;提取地下水热能后再回灌于原处,以达到节能环保的目的;
如何打井是水源热泵工程的首选之一;
继威井队成立于95年,集实例于身,就专业凿水源热泵工程水井的施工提出以下观点,仅供参考;沈阳是水源热泵试点城市,就沈阳市地区周边为例;西,南部地区可打70-120米深水井,出水量每小可在时80--210吨,提水量可按井的深度,井管的直径,井队施工的工序,需供暖的面积而变;
一:提水井,井管的材料有螺旋卷焊钢管,水泥管,朔料管,钢筋笼管等;
井管的直径有529.478.470.426.325厘米等;所需井管直径的大小按取水量而订;
滤水管;钢筋笼外缠朔料线与外缠铁线,内带滑道管;螺旋钢管钻孔式割条式外缠线式滤水管;
二:提水井的施工,拟定需求出水量160吨每小时,井管选耐用材料;钻机选用大型冲击cz-5型等;
井队施工;选用钻具直径800厘米,钻具重量3吨,清水钻孔法凿井,凿井进行中每2米取样一次,
变层加取;凿井进行中确保钻具的垂直度,严禁塌孔斜孔;成孔后按采样纪录排管,滤水管所安装位置按排管纪录安装,滤水管外包纱布按钻孔纪录包40-60目纱布;按装找中器三组,下管做到焊满垂直;井管安装完后外填0.5-10厘米河石滤料;如本井需用做人饮用水井必须按钻井纪录取优质水层封井闭水。

三:洗井;洗井采用拉活塞,空压机,水泵联合洗井;做到水清沙净,安装水表,对水的出水量,静,动水位的下降值纪录存档。

四:回灌井;水源热泵的工程如回灌不好直接影响整体工程/。

地源热泵打井计算及方案

地源热泵打井计算及方案

地源热泵打井计算及方案一、打井计算。

# (一)负荷计算。

1. 建筑物热负荷。

首先得知道这房子冬天有多“怕冷”。

要考虑房子的面积、朝向、保温情况啥的。

比如说,一个100平方米的房子,如果保温一般,每平方米大概需要80 100瓦的热量来保暖(这只是个大概数哦,不同地区差别可大了)。

那这个房子冬天的热负荷可能就是8000 10000瓦。

夏天呢,就是冷负荷啦。

同样的房子,考虑到太阳晒啊,人散热啊这些因素,每平方米可能需要100 120瓦的制冷量。

那这个房子夏天的冷负荷就是10000 12000瓦。

2. 地源热泵的能力。

地源热泵的能力得跟建筑物的冷热负荷匹配上。

一般来说,地源热泵的制热和制冷能力是有个范围的。

就像挑衣服得合身一样,热泵的能力得能满足房子的需求。

如果热泵能力太小,冬天不够暖,夏天不够凉;太大了呢,又浪费钱。

# (二)地埋管换热量计算。

1. 确定换热量。

地源热泵是靠地埋管和大地换热的。

这个换热量得根据建筑物的冷热负荷来算。

通常,我们要考虑一个安全系数,不能刚刚好,得稍微多算一点,就像吃饭得留个底,以防万一嘛。

一般安全系数取1.1 1.3左右。

比如说建筑物热负荷是10000瓦,那换热量可能就按11000 13000瓦来设计。

2. 根据换热量计算管长。

这里面有个公式,不过咱就简单说。

换热量和地埋管的长度、管材的导热性、地下土壤的温度啥的都有关系。

一般每米地埋管的换热量大概在30 50瓦/米(这也得看土壤情况,不同的土就像不同性格的人,换热能力不一样)。

如果换热量是12000瓦,按每米40瓦/米算,那大概就需要12000÷40 = 300米的地埋管。

# (三)井数计算。

1. 单井换热量。

每口井的换热量也不是个固定值,它和井的深度、直径、周围土壤情况都有关。

一般一口井的换热量在3 8千瓦左右。

比如说我们取5千瓦每口井。

2. 计算井数。

还是用前面算出来的总换热量来算井数。

如果总换热量是15千瓦,每口井换热量是5千瓦,那大概就需要15÷5 = 3口井。

地源热泵井间距

地源热泵井间距

地源热泵井间距
地源热泵是一种利用地下热能的环保型供暖方式,其主要的工作原理是通过地下的热能来提供供暖和热水。

在地源热泵的建设过程中,需要考虑到井间距的问题。

井间距是指地源热泵系统中各个井之间的间距,这个间距的大小会对地源热泵系统的性能和效果产生很大的影响。

一般来说,井间距的大小需要根据地下热能的分布情况和系统的需求来确定。

如果井间距太小,那么可能会出现井之间的热交换影响过大,导致地源热泵系统的性能下降,效果不佳。

而如果井间距太大,那么可能会导致地源热泵系统的成本过高,不经济实用。

在实际建设中,井间距的大小需要根据具体情况进行调整。

一般来说,如果地下热能分布比较均匀,那么井间距可以适当增大,这样可以降低地源热泵系统的建设成本。

但如果地下热能分布较为不均匀,那么就需要减小井间距,以充分利用地下热能资源,提高地源热泵系统的效率。

因此,在地源热泵系统的建设过程中,需要充分考虑井间距的大小和分布情况,以实现系统的最佳性能和效果。

- 1 -。

地源热泵井清洗方法

地源热泵井清洗方法

地源热泵井清洗方法引言地源热泵系统是近年来越来越受到关注的环保节能技术。

它以地下水或土壤作为热交换介质,通过地源热泵机组将地下热能转移到室内或室外,为建筑提供供暖、制冷以及热水等服务。

然而,随着时间的推移,地源热泵井往往会因为水质问题而导致能力下降,影响整个系统的效果。

因此,定期对地源热泵井进行清洗是必不可少的。

清洗前的准备工作在进行地源热泵井清洗之前,需要做一些准备工作:1. 关闭地源热泵系统首先,我们需要关闭地源热泵系统,并断开电源。

确保系统停止工作,以免在清洗过程中造成危险。

2. 准备清洗设备和材料准备好清洗所需的设备和材料,包括清洗泵、清洗剂、软管、清洗器具以及一些辅助工具。

根据井深和井直径,选择合适的清洗设备。

3. 安全措施清洗过程中需要提前做好安全措施,确保操作人员的安全。

大部分清洗剂都是化学物质,需要佩戴防护手套和眼镜,避免物质对人体的伤害。

地源热泵井清洗步骤下面是地源热泵井清洗具体步骤:1. 清除井口杂物首先,需要先清除井口附近的杂物,如泥土、树叶等。

确保井口周围没有阻碍清洗的物体,并清理出一个干净的工作区域。

2. 排空井中水分使用清洗设备将井中的水分排空。

可以通过清洗泵和软管将水抽出,直到井底干燥。

3. 注入清洗剂将选定的清洗剂注入地源热泵井中。

根据井的深度和直径,确定清洗剂的用量。

使用清洗设备将清洗剂送入井中。

4. 清洗井壁和井底使用清洗的软管和工具,对井壁和井底进行清洗。

保持清洗器具的接触面积广泛,以充分清洗井壁和井底的表面。

5. 冲洗井内杂物清洗完成后,使用清水进行冲洗。

将清水通过清洗设备送入井中,迅速冲洗井壁和井底,排除残留的清洗剂和杂物。

6. 检查清洗效果经过冲洗后,我们需要重新检查井壁和井底的清洗效果。

确保井壁和井底表面干净无污垢。

结论地源热泵井的定期清洗是确保系统正常运行的重要步骤。

通过清除井口杂物、排空井中水分、注入清洗剂、清洗井壁和井底,以及冲洗井内杂物,可以有效去除污垢和防止堵塞。

地源热泵换热井最大释热量和最大吸热量

地源热泵换热井最大释热量和最大吸热量

地源热泵换热井最大释热量和最大吸热量下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

本文下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Downloaded tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The documentscan be customized and modified after downloading, please adjust and use it accordingto actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, suchas educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!地源热泵换热井是一种高效利用地下能源的技术装置,通过地下的热量与室内外的温差进行热交换,实现供暖、制冷和热水的目的。

台州地源热泵打井施工方案

台州地源热泵打井施工方案

台州地源热泵打井施工方案1. 引言地源热泵(GHP)是一种利用地下热能进行空调和供暖的环保节能技术。

为了实现地源热泵的运行,需要进行打井施工来获取地下热能。

本文将介绍台州地源热泵打井施工方案。

2. 施工对象施工对象为台州地区某个建筑或项目的地源热泵系统。

3. 施工地点施工地点为台州地区的特定位置。

4. 施工过程4.1 打井前准备工作在进行打井施工前,需进行以下准备工作:1.确定打井位置:根据地形、建筑布局和地下管网等因素,选择合适的打井位置。

2.开展地质勘探:通过地质勘探,了解地下地质条件,确定井径和井深。

3.确定井点:根据地质勘探和施工要求,确定井点的具体位置。

4.编制施工方案:根据勘探结果和设计要求,编制详细的施工方案,包括井斜、井径、井深等。

4.2 井施工井施工主要包括以下几个步骤:1.打井机械设备的安装:根据施工方案的要求,选用合适的打井机械设备,并进行安装和调试。

2.打井作业:按照施工方案的要求,使用打井机进行井施工作业,包括钻孔、回转钻进、起下钻作业等。

3.井壁处理:井施工完成后,对井壁进行处理,以提高井壁的稳定性和耐压能力。

4.管道铺设:根据地源热泵的布置要求,进行地下管道的铺设,确保井与热泵系统的连接。

4.3 施工质量控制为保证施工质量,需要进行质量控制。

具体措施如下:1.施工人员的培训:对施工人员进行培训,提高其施工技能和安全意识。

2.施工现场监督:安排专人进行施工现场的监督,确保施工按照方案进行。

3.施工质量检测:进行施工质量检测,包括井孔直径、井孔长度、井壁质量等方面的检测。

5. 施工安全措施在进行地源热泵打井施工时,需要采取以下安全措施:1.安全培训:对施工人员进行安全培训,提高其安全意识和紧急处理能力。

2.安全设施:在施工现场设置必要的安全设施,包括安全警示牌、安全围栏等。

3.安全监督:安排专人进行施工现场的安全监督,及时处理施工中出现的安全问题。

4.紧急预案:制定紧急预案,明确在紧急情况下的应急措施和责任分工。

大棚地源热泵打井原理

大棚地源热泵打井原理

大棚地源热泵打井原理大棚地源热泵打井原理,指的是通过采用热泵技术,将大棚内部和地下水中的热量一起回收利用,从而实现控制大棚内温度和湿度的目的。

该技术不仅可以节约能源,降低能耗,还可以提高蔬菜、水果等的生长速度和品质。

本文将分步骤阐述大棚地源热泵打井原理。

第一步:挖掘井洞首先,在地面上选取合适的位置,进行打钻、炸药爆破等操作,开挖井洞。

井洞的深度和直径取决于大棚内的温室和生产规模,并根据地层情况而异。

通常来说,井深需要超过地下水位,保持一定的距离。

在井洞内安装防水材料,以防止地下水渗入。

第二步:敷设地源换热器在井洞中,按照要求安装地源换热器,地源换热器通常由U型或螺旋形的管道组成,管道空间内充满了热传输介质。

地源换热器一端通过管道连接着室内机,另一端连接着井水管。

地下水温度一般比较稳定,一年四季都有所变化,但变化幅度不大。

根据气候和区域的不同,地下水温度通常介于10℃到25℃之间。

第三步:安装热泵在大棚内安装热泵,热泵具有制热、制冷和制热水功能,可根据需要自动调节。

室内机和热泵通过管道相连,实现能量互传。

热泵利用地下水、空气和热源的热量进行顺序循环,把低温热量提升升高,从而起到节约能源,提高热能利用效率,同时为大棚内的作物提供稳定的温度和湿度。

第四步:调试运行完成以上步骤后,进行调试运行,检查热泵系统是否正常,调整机组运行参数,如制冷器、空气分配阀门控制、入口温度控制等。

在稳定正常后,把操作系统调至自动运行状态,实现全自动控制。

总之,大棚地源热泵打井原理是一项节能环保技术,通过回收利用地下水和大气热量,提高了能源利用效率,同时为农业生产提供了优质的环境和条件,大大促进了农业的发展。

地源热泵打井深度标准

地源热泵打井深度标准

地源热泵打井深度标准嘿,朋友们!咱今儿来聊聊地源热泵打井深度标准这档子事儿。

你说这地源热泵打井,就好比是给房子找个舒服的“地下温泉”。

那这井得打多深呢?这可大有讲究啊!要是打得太浅了,就像洗澡水没烧热,效果能好吗?肯定不行啊!要是打得太深了呢,那得多费劲啊,成本也跟着蹭蹭往上涨,那不就不划算了嘛!咱就说这打井深度,得根据好多因素来考虑呢。

就像你做饭得根据不同的菜放不同的调料一样。

比如说咱这地质情况,要是地下石头多,那可不好打,就得费点功夫,深度可能就得深一些。

再比如说咱这房子的面积大小,房子大了,需要的能量多,那井也得深点才能供得上啊。

你想想看,要是随便打个井,深度不合适,到时候冬天不暖和,夏天不凉快,你不得懊恼死啊!那可就像买了双不合脚的鞋,穿着难受还得凑合着。

这可不行!咱得把这井的深度搞准了,让地源热泵舒舒服服地给咱服务。

你说这地源热泵打井深度标准,是不是特别重要?就好比建房子得有牢固的地基一样。

咱可不能马虎,得认真对待。

要是有个专业的师傅来指导,那就再好不过了。

他们就像是经验丰富的老中医,能一下子就找到问题的关键,给咱指出最合适的打井深度。

咱也不能光听别人说,自己也得有点判断力。

多了解了解相关的知识,就像多认识几个朋友一样,总没坏处。

万一遇到不靠谱的人,咱也能分辨出来,不至于被坑。

哎呀呀,总之呢,地源热泵打井深度标准这事儿,可真不是能随便糊弄的。

咱得用心去研究,去琢磨。

不然到时候出了问题,后悔都来不及啦!咱得让这地源热泵给咱带来实实在在的舒适和便利,而不是一堆麻烦,对吧?所以啊,大家可得重视起来,可别小瞧了这小小的打井深度哦!。

地下水源热泵的抽灌井的设计

地下水源热泵的抽灌井的设计

中国。

水源热泵的抽灌井的设计2006年9月13日亲爱的。

:我很高兴给您发一份有关为中国。

的。

总部修建的水源热泵的抽灌井的最低要求的说明材料。

背景资料。

将作为展示可再生能源技术的平台,例如太阳能技术和浅层地温能技术。

该项技术在。

(以及中国其它地区)的实践表明当前水源热泵系统存在回灌困难等问题。

为了在。

总部建设中克服这些问题,将采用各种不同的技术和商业改进措施。

其中的第一步是需要提供一份准确的。

总部所在区域水文地质资料。

基于此目的,需要钻凿一眼勘查井。

本文提供了勘察井的最低技术要求。

该井同时将作为整个水源热泵系统水井抽灌过程中的监测井。

最低要求A、位置或地点该抽灌井的位置应当设计在道路和建筑群的规划区域以外。

由于在钻井过程中需要临水,井的位置应当选择在水沟、湖或者河的附近。

如果附近没有地表水,钻井公司通常建造一个小的水井或用水车把水引进来。

选择的位置应该是可行的并且钻机以及设备具备转场条件。

如果钻井位置是路滑且泥泞的地区,需要在运输线路上铺敷厚钢板以实现钻井地区无间断地运输。

实际的位置应该在经过。

公司相关人员在现场的确认后,由。

公司(同。

合作)来选择的。

由于该勘察井在后续过程中用于检测,可以在以后增加一个标识牌在井边,注明水源热泵系统。

B、水源热泵的抽灌井的说明该抽灌井的取水深度应该到第二储水层(含水层)末端,大约200米深。

在钻井过程中,会得到有关该井的岩性(砂岩、页岩、砂砾以及泥煤等)资料、水质和出水能力等的信息。

这意味着需要进行测井工作以及抽水试验。

在成井后一个月,需要从井中取水样在实验室进行分析。

水样必须保存在气密容器中。

C、初步的地下区域描述地下区域可被分为两个主要地层。

最薄层,第四纪含水层从地面以下60米深。

该层含有沙子和页岩层。

水的含盐量小于1克/升。

第二层是从60米的深度到大约200米深,含有含盐量高于2克/升的盐水。

D、井的钻凿(取样)在钻井过程中,每延长米取一份岩样。

这些岩样必须放置在样品盘中,这样就可以接下来研究这些岩样。

房山地源热泵井施工方案

房山地源热泵井施工方案

房山地源热泵井施工方案一、引言地源热泵是一种利用地下地热能进行供暖、供水和制冷的环保节能技术。

而地源热泵的一个重要组成部分就是地源热泵井,它起到了与地下热能交换的作用。

本文档旨在介绍房山地源热泵井施工方案,包括施工前准备、施工流程及材料、质量控制等内容。

二、施工前准备2.1 确定施工地点在施工前,需要先明确地源热泵井的具体施工地点。

施工地点需要考虑地热资源的分布、地下水位、地质条件等因素。

通常情况下,房山地区的地下水位较低,地热资源较为丰富,适合地源热泵井的施工。

2.2 地质勘察与设计在确定施工地点后,需要进行地质勘察,了解地层结构和地下水状况,以便进行合理的设计。

地质勘察应包括地震、地下水位、土层分布、岩性等方面的调查。

基于勘察结果,进行地源热泵井的设计,包括井深、井径等参数。

2.3 材料准备根据设计要求,准备所需的施工材料。

主要包括钢管、水泥、绳索、井壁材料等。

三、施工流程及材料3.1 井斜钻进在施工开始前,先进行井斜钻进。

根据设计要求,钻孔的倾角和方位角进行钻进。

钻进材料使用合适的硬质钢钻头,使用液压钻机进行操作。

3.2 钻井套管井斜钻进完成后,需进行钻井套管工作。

首先,根据需要,选择合适的套管材料,常用的有钢管和塑料套管。

然后,将套管从井口拖入钻井孔中,直到到达合适深度。

最后,固定套管,使用水泥浆进行灌注固结。

3.3 井底封隔钻井套管完毕后,进行井底封隔。

目的是避免地下水的混合,同时增加热交换面积。

使用合适的井底封隔材料进行封堵,常用的有混凝土、玻璃纤维等。

3.4 管子安装在完成井底封隔后,进行管道的安装工作。

将地源热泵系统的管道通过井眼引入井中,保证管道的安全牢固。

在操作过程中,要注意保持管道的密封性,并依据设计要求进行固定和保护措施。

3.5 灌浆固结管子安装完成后,进行灌浆固结工作。

使用专用灌浆设备,将适量的水泥浆通过管道灌注到井眼和套管之间,保持井壁的牢固和稳定。

四、质量控制4.1 施工资质施工人员必须具备相应的资质和证书,熟悉施工工艺和操作规程。

水源热泵水源井施工工艺介绍

水源热泵水源井施工工艺介绍

水源热泵水源井施工工艺介绍施工组织设计方案在钻井工程设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、舒适性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成任务。

以下分别从工程的组织、施工、工艺、验收、质量等几方面阐述此工程方案设计。

一、施工组织方案我们将提供整个钻井工程材料供货(不包括浇注豆石混凝土所需的各种材料)、现场钻井、洗井和抽水试验服务。

1.工程项目组我公司将成立工程项目组,负责本工程的总体规划和协调工作,其重点在于根据甲方需求和资金投入,确定在安装低温热水钻井工程的规模、进度、实际可能实现的工期,以及与土建工程之间的衔接等一系列问题。

针对本工程的特点,制定施工方案及相应的技术、质量、安全等管理措施。

这些管理措施中,对工程的质量以及进度作了特别的强调,做到工程特点心中有数,避免在施工过程中出现大的错误。

为了充分理解甲方的意图,希望甲方除了提供设计文件以外,还能够在各个阶段中充分参与本工程的工作,并就其中的技术问题提出甲方的观点。

我公司将派遣有丰富施工经验的施工人员督导和有经验的设计工程师进行安装督导。

.二、工程项目管理项目管理的任务是有关项目实施过程中的内部交流、报告、程序及合约等事宜的管理。

我公司的项目经理将负责此项工作并完成以下任务:⑴.项目计划:a.根据项目需求、工地具体情况制定项目进度;b.落实对施工人员的消防教育、安全施工教育、持证上岗、文明施工教育;c.准备详细的项目计划,确定项目的关键阶段,分配好双方的每一阶段的任务;d.制定整个项目进展情况报告的计划。

⑵.工程进度控制管理我公司会指派有丰富施工经验的项目经理领导项目组进行进度控制,包括设计、施工进度、材料设备供应、成本控制管理及满足各种需要的进度计划的编制、检查;施工方案的制定与实施,以及各方面的协调,经常性的对计划进度与实际进度进行比较分析,并及时调整计划等。

根据本工程的规模和我公司的施工经验,在施工前,我公司的项目经理会与甲方一起,商讨施工计划及彼此之间的配合,在达到共识后,为实际施工创造便利。

盘锦地源热泵打井施工方案

盘锦地源热泵打井施工方案

盘锦地源热泵打井施工方案引言地源热泵系统是一种高效、环保的采暖、制冷方式。

为了确保地源热泵系统的正常运行,必须进行合适的打井施工工作。

本文档将详细介绍盘锦地源热泵打井施工方案。

1. 施工前准备在进行盘锦地源热泵打井施工之前,我们需要进行以下准备工作:•检查施工区域:确定施工区域的地质条件,确保打井位置的合理性。

•许可证申请:根据当地政府的规定,办理打井许可证。

•施工设备准备:准备必要的钻探设备、输送设备等工具。

•确定施工人员和队伍:组建一支经验丰富的施工队伍,并确定每个成员的职责。

2. 打井施工步骤盘锦地源热泵打井施工的步骤如下:2.1 井位布设根据设计要求,确定井位布设位置,并在地面做好标志,确保井位的准确性。

2.2 井孔钻探使用钻探设备进行井孔钻探,主要包括以下步骤:•安装钻探设备:将钻探设备安装到所需的井位上。

•开始钻探:启动钻探设备并进行钻探作业,根据地质情况进行适时调整。

•钻探单位长度停机检查:每钻进一定深度,停机检查井段地质情况,并记录井段地质特征。

2.3 井孔处理钻好井孔后,需进行井孔处理以确保井孔的稳定性和密封性。

•清洗井孔:使用清洗液清洗井孔,将井孔内的杂质去除。

•井孔加固:根据地质情况,采用不同的方法对井孔进行加固,确保井孔的稳定性。

•井孔密封:使用合适的密封剂对井孔进行密封,以防止水和地下气体的渗入。

2.4 井孔壁防护为了防止井孔坍塌和保护井孔壁的完整性,需要进行井孔壁防护。

•安装套管:在井孔内安装合适的套管,以保护井孔壁,并确保套管与井孔壁之间形成密封空间。

•固定套管:使用固定设备,将套管牢固地固定在井孔中,确保套管的稳定性。

2.5 井孔测试井孔测试是为了评价井孔的地热质量和水文地质条件。

•水文地质测试:测试井孔中水位、水质等水文地质参数,并进行记录和分析。

•温度测试:测试井孔中地温、水温等温度参数,并进行记录和分析。

3. 施工安全措施在盘锦地源热泵打井施工过程中,我们应严格遵守以下安全措施:•施工现场安全:保证施工现场的安全和秩序,设置警示标志和防护设备。

热水井泵的工作原理

热水井泵的工作原理

热水井泵的工作原理
热水井泵是一种用于将地下热水或地热能源提取到地面的设备。

其工作原理如下:
1. 首先,热水井泵通过井眼或井管将泵送介质(通常是地下热水)从井底输送到地面。

2. 热水井泵通常由一个或多个水泵组成。

水泵通过连接在地面的电动马达或压缩空气等动力来源来提供驱动力。

3. 当水泵运行时,它会通过吸入管道将井底的热水或地热能源吸入到泵体内。

4. 接下来,水泵将泵送介质经过泵身内的叶轮或柱塞等移动部件进行压力增加,推动泵送介质向上运动并通过排水管道输送到地面。

5. 一旦泵送介质到达地面,它可以通过换热设备将热能传递给加热系统、温泉、游泳池等热能利用设施,实现地热能源的利用。

总的来说,热水井泵通过水泵的工作原理将地下的热水或地热能源提升到地面,从而实现热能的利用。

100平米的房子安装地源热泵空调需要打几口井?

100平米的房子安装地源热泵空调需要打几口井?

100平米的房子安装地源热泵空调需要打几口井?
地源热泵空调换热井的直径在15公分左右,确切地说应该是钻孔而不是钻井;钻井的位置一般都选择在别墅花园里面;钻井完成后会回填,回填之后对花园没有任何的影响可以继续做绿化。

但要注意打井完成并做好横联管后花园内的开挖不能超过0.5米,因为地下1米处布有横连管;地源热泵钻井深度一般是在60-100米,钻井完成后埋入的地源热泵换热管是循环水管只提取地下的能量不跟地下水接触,完全没必要担心任何的污染。

关于“地源热泵100平米需几个井”的问题,简要回答如下:
1)打井的个数多少,不能只看建筑面积,而是与配置的地源热泵主机功率大小、打井的深度、打井的间距以及别墅所在的地区地质情况有关。

2)从专业的角度来说,主要关注地源热泵主机功率、打井间距、地下土壤的换热效果,计算得出需要打井的总长度,再根据井深的设计米数,得出打井个数。

3)同样以建筑面积100平米为例,如果加大井与井之间的间距,或者加大井的
深度,打井的个数可以减少,反之,缩短井与井之间的间距,或者减少井的深度,打井的个数则需要增加。

总之,“地源热泵100平米需要几个井”,要根据实际情况,由专业地源热泵空调安装公司通过计算得出。

如果打井数量不足,可能导致节能效果差,甚至地源热泵主机无法正常运行;如果盲目的增加打井个数,可能会导致成本的增加和不必要的浪费。

地源热泵打井计算及方案(供参考)

地源热泵打井计算及方案(供参考)

地源热泵打井计算及方案(供参考)•项目概况项目共分三期;其中,二期办公楼建筑面积为3200㎡,空调面积约为3000㎡;二期厂房一层建筑面积为11218㎡,空调面积约为8918㎡,夹层建筑面积6880㎡,空调面积约为4780㎡;三期厂房建筑面积6648㎡,空调面积约为1600㎡。

二期和三期总建筑面积为27946㎡,总空调面积约为18298㎡。

根据甲方要求,现需为二期和三期的厂房及办公室配置空调系统。

•设计依据1、《民用建筑节能设计标准》2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)3、《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)4、《地源热泵系统工程技术规范》 (GB50366-2005)5、《埋地聚乙烯(PE)管材》(CJJ101-2004)6、《实用供暖空调设计手册》7、《空气调节设计手册》8、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)9、《地源热泵工程技术指南》,徐伟译10、国际热湿环境ISO7730《室内热湿环境的相关标准》11、世界卫生组织《室内空气品质WHO标准》12、甲方提供的建筑平面图•暖通专业范围本项目单位空调冷指标取120W/㎡,空调热指标取85W/㎡;则总冷负荷为2196KW,总热负荷为1555KW。

采用节能、环保的地源热泵系统为空调系统提供冷热源,夏天制冷、冬天采暖,选用两台制冷量为1100KW的地源热泵冷水机组。

二期办公区及厂房夹层空调末端主要采用风机盘管+新风的形式,二期、三期厂房部分空调末端主要采用组合式空气处理机组+新风的形式。

本项目室外地埋管采用垂直双U型埋管,共360口,有效埋管深度为100米,埋管井间距取4.5米;单位孔深排热量按56W/m,单位孔深吸热量按34W/m(根据北京威乐项目地质勘探报告);室外打井位置为三期厂房区域及室外绿化带。

除此之外,考虑到地源热泵地下热平衡性,需额外配置一台闭式辅助冷却塔,冷却塔水流量为110m3/h。

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《深井回灌式水源热泵井群运行的地下含水层传、蓄热性能模拟研究》 资料编号:WZTU831-3056-2002 @深井回灌式水源热泵井群运行的地下含水层传、蓄热性能模拟研究辛长征 朱颖心 (清华大学建筑学院)[摘要]:目前国内进行深井回灌式水源热泵工程的井群设计和施工过程中,系统方案的可行性判据基本取决于单井出水量是否满足要求,以及能否实现良好的人工回灌。

然而良好的设计还需要考虑井群当地地下含水层的水热运行与水文地质条件、环境气象因素和工程措施之间的关系。

笔者通过比较目前流行的含水层流动传热模拟程序,选择利用了美国地质调查局编写的HST3D 程序,对一典型双井承压含水层的温度场和流场进行了全年运行模拟,对该程序应用于此类问题的功能性和适用性作出评价,指出其需要完善之处。

[关键字]:深井回灌 水源热泵 含水层水热运动 热贯通 建筑容积率 HST3D [中图分类号]:WZTU8311 问题的提出深井回灌式水源热泵技术作为一种有益于环境保护和可持续发展的冷热源形式,在国内外空调工程界已经得到了越来越多的应用[1] [2],文献[3]给出了其基本原理与相关技术经济分析。

这一系统方式利用温度全年相对恒定的地下水作为水源热泵的水源,通过建造抽水及回灌井群,实现夏季抽冷水、灌热水,冬季抽热水、灌冷水的这一全年角色轮换的运行过程,地下含水层内部的热量或冷量被提取、蓄存和转移。

井群是深井回灌式水源热泵系统的一个关键组成部分,其正常运行与否决定了应用水源热泵系统工程的成败,井群的设计布局应当是慎之又慎的关键环节。

目前国内进行此类工程的井群设计和施工过程中,系统方案的可行性判据基本取决于单井出水量是否满足要求,以及能否实现良好的人工回灌。

然而在进行该类工程井群部分的可行性分析和设计中,还需要考虑以下几方面的问题: (1)当地含水层中的能量蓄存、转移过程。

应用深井回灌方式,需要在设计阶段知道当地含水层的能量提供能力有多大,也就是系 《深井回灌式水源热泵井群运行的地下含水层传、蓄热性能模拟研究》 资料编号:WZTU831-3056-2002 @统可负担的建筑容积率极限是多少。

当建筑物全年冷热负荷不均匀时,系统对于含水层温度的常年影响效果如何,是否会造成含水层“背景温度”逐年降低或升高,从而导致系统运行失败,相关的应对策略如何制定? (2)“热贯通”影响的避免由于回灌水与原始含水层温度存在的差异,在导热和对流等作用下,回灌井水“温度锋面”会导致近抽水井出水温度有不同程度的升高或降低,通常称为“热贯通”现象。

如何确定适宜的井间距,如何确定井群的布局,避免“热贯通”的影响,是设计人员关心的主要问题。

对于高密度住宅小区或城区商用建筑应用深井回灌式水源热泵系统来说,由于可利用建筑用地的面积限制,如何优化井群布局及其各自对应的抽水或回灌角色,最大限度地避免“热贯通”的不利影响是尤为关键的。

(3)水文地质条件的影响作用该问题的核心是如何考虑速度相对较大的当地地下水自然流动的存在对于地下含水层温度场和井群布局的影响,如何在建筑物冷全年热负荷不均匀的情况下,利用自然地下水流场的存在,合理地优化各井的抽水、回灌角色和轮换方式,从而实现对于能源的最优利用。

(4)地面机组和管道系统形式和运行模式的影响作用利用“小流量、大温差”的系统运行方式,能够实现对于含水层蓄能的最大利用,同时减少对于地下水资源最小程度的开采利用[3]。

在“小流量、大温差”和传统的“大流量、小温差”两种运行工况下,地下含水量水层温度场全年变化过程,以及所导致对应的井群布局差异如何,也是研究设计人员所关心的问题。

以上这些问题都需要寻求对于井群部分的含水层水热运动过程适用的计算分析工具,研究井群当地地下含水层的水热运动与水文地质条件、环境气象因素和工程措施之间的关系,为该类系统的相关设计与分析提供科学的依据,以推动集中式水源热泵机组应用的进一步推广。

在此工程背景下,笔者通过比较目前工程学术界流行的含水层流动传热模拟程序,选择利用了美国地质调查局开发的地下水流动、传热、传质三维有限差分模拟程序HST3D,对一典型双井承压含水层进行了全年温度场和流场模拟,对该程序应用本问题的功能性和适用性作出评价,指出其需要完善之处。

2 含水层中的水热运动及相关数值模拟 2.1 含水层中的水热运动自然界含水层中的地下水流动一般满足达西定律,而含水层内部的传热过程包括: 《深井回灌式水源热泵井群运行的地下含水层传、蓄热性能模拟研究》 资料编号:WZTU831-3056-2002 @(1) 地下水的对流换热过程; (2) 地下水的导热过程; (3) 固体骨架的导热过程;(4) 由于通过多孔介质孔隙的不同流动通道液体的机械混合造成的局部热弥散,以及由于不同地质成分构造混合所造成的宏观热弥散过程; (5) 地下水与固体骨架之间的传热。

在含水层传热中,当含水层骨架颗粒较小和流体流动雷诺数较低时,可以假定流体温度场与固体骨架的温度场时一致的,因此可以不考虑上面第5项的热量传递。

第4项由含水层多孔介质热弥散机理所造成的热量传递,对于含水层内部的整体传热过程存在着不可忽略的影响,特别是单井周边含水层中由于相对较高的地下水孔隙流速,热弥散的影响作用尤为突出。

2.2 含水层水热运动数值模拟含水层水热运动的建模和模拟计算工作,在含水层季节性热蓄能等相关领域已经进行了较长时间的深入研究。

含水层季节性热蓄能的应用和研究,早于上世纪七十年代中期已经相继在我国、北欧、北美等地区和国家开展。

美国加州大学的Lawrence Berkeley Laboratory (LBL)建立了相应的单井含水层蓄能有限差分数值模拟程序CCC,并通过该程序对现场实验进行了模拟和分析[4]。

国内陈兆祥[5]和薛禹群[6]等亦完成了相关模拟计算和现场实验工作。

国际能源组织于1993年至2000年期间所完成的IEA ANNEX 8: Implementing Underground Thermal Energy Storage,其中一个子项目就是关于地热蓄能的设计分析工具应用与评价,G?ran Helstr?m [7]在其为该子项目所作的总结报告中列出了适用于含水层水热运动分析现行软件,包括AST、TWOW、SUTRA、Tradikon、HST3D 等程序。

Chiasson [8]的论文中亦列出了适用于含水层水热运动分析的现行软件,除以上所列以外,还包括SWIFT、AQUA3D、FEFLOW 等。

下面将对HST3D 程序作原理和功能介绍。

3 HST3D 简介HST3D [9][10]是英文Three-Dimensional flow,Heat, and Solute Transport model 的简称,它是美国地质调查局(USGS)于80年代末开发的一套开放型研究用程序。

HST3D 采用控制容积的能量平衡法对三维流动、传热和传质微分方程进行离散求解,能够实现饱和含水层中流动、传热和传质过程的非稳态模拟,可用于饱和地下含水层相关流动、传热和传质问题的模拟,包括热田和土壤热、海水入侵、放射性核废料填埋等问题。

HST3D 具有很强的实用性,其性能包括程序设计结构的模块化、离散方法的简单化和求解方法的多样化、允许采用 《深井回灌式水源热泵井群运行的地下含水层传、蓄热性能模拟研究》 资料编号:WZTU831-3056-2002 @多种坐标系及不等距网络等,其开放性的模块化结构信纸科研人员可以根据需要添加、修改或删除相应的模块。

HST3D 所求解的流动、传热以及物性方程[11]分别如下: 饱和含水层的流动微分方程:(1)饱和含水层的传热微分方程:(2)假定密度ρ为压力和温度的函数,其液体物性方程:(3)HST3D 对于离散方程的系数矩阵的求解方法包括:(1)三对角直接求解法(2)逐次超松弛迭代法(3)基于红黑排序的通用共轭梯度法(4)基于D4Z 排序的通用共轭梯度法。

HST3D 能够处理第一、第二和第三类边界条件,能够处理点源和面源问题,在三维网格坐标方向允许设置不同的土壤传导参数及容积参数。

能够处理承压含水层问题,以及存在自由水面的潜水含水层问题。

我们选择HST3D 作为问题计算分析工具,为进一步评价该程序应用于本问题的功能性和适用性,利用 HST3D 对一典型近似工况下的双井承压含水层的全年温度场和流场进行了模拟。

4 双井承压含水层模拟选取区域为长300m×宽200m×厚30m 的具有上下不透水层的双井承压含水量水层为计算模型(见图1),中部承压含水层以及上下不透水层的厚度均为10m,相关水力热力参数见表1。

模型区域中央为一抽水井和一回灌井,两井相距100m,两井均为完整井(透水井壁空越整个承压含水层)。

模型的初始温度为15℃,ABCD、EFGH 边界面为15℃恒温边界条件,ABFE、CDHG 边界面为定水头边界条件,ADHE、BCGF 边界为不透水边界。

模型设定为无自然水头条件。

《深井回灌式水源热泵井群运行的地下含水层传、蓄热性能模拟研究》 资料编号:WZTU831-3056-2002 @图1 承压含不层计算模型示意图模拟模型的含水层水力热力参数 表1承压含水层 不透水层 单位 渗透率 5.3×10-11 1×10-12 m 2 孔隙度0.25 0.35 固体骨架可压缩系数 4.6×10-4 4.6×10-4 Pa -1 固体骨架比热容 696 696 J/(kg ·℃) 固体骨架的热传导系数 2600 2600 kg/m 3 纵向弥散率 4 0 m 横向弥散率1m为了尽可能模拟水源热泵系统的全年"大温差,小流量"的运行工况,首先进行持续50天的夏季工况运行,抽水及回灌流量均为1200t/d,回灌水温恒为25℃;然后为持续50天的过渡季工况,两井停止运行;最后为持续50天的冬季运行,抽水及回灌井轮换角色,流量均为1200t/d,回灌水温恒为6℃。

需要强调的是,由于HST3D 程序的输入功能限制,本算例不得不采用固定流量和固定回灌温度。

该算例的模拟结果如下:由图2可以看出,夏季工况期间,回灌热水锋面已经到达抽水井,出现"热贯通"现象,同时部分回灌热量以导热为主的方式向上下不透水层传递。

由图3可以看出,过渡季工况期间,热量传递过程以导热为主,大部分夏季回灌热量在含水层内部实现"跨季节"储存。

由图4可以看出,冬季工况期间,回灌冷水锋面同样已经到达抽水井,但是由于夏季回灌热水的存在,在一定程度上缓解了冷水锋面对于抽水井出水温度的影响。

《深井回灌式水源热泵井群运行的地下含水层传、蓄热性能模拟研究》 资料编号:WZTU831-3056-2002 @图2 25℃连续回灌50天(夏季工况)含水量水层中心剖面温度分布,A 井回灌,B 井抽水图3 停止运行连续50天(过渡季工况)含水层中心剖面温度分布,A 和B 井停止运行 《深井回灌式水源热泵井群运行的地下含水层传、蓄热性能模拟研究》 资料编号:WZTU831-3056-2002 @图4 6℃冷水回灌连续50天(冬季工况)含水层中心剖面温度分布, A 井抽水,B 井回灌 由图6可以看出,夏季工况期间,抽水井出水温度逐步上升,由原始含水层温度15℃升至约19℃;冬季工况运行开始阶段,由于夏季回灌热量在含水层中的蓄存,抽水井出水温度远高于含水层原始水温,达24℃,可以看出在冬季运行期间实现了部分夏季回灌热量的“热回收利用”。

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