浅议地源热泵在施工中的难点及改进的意见

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地源热泵空调工程常见问题及对策

地源热泵空调工程常见问题及对策

地源热泵空调工程常见问题及对策摘要:地源热泵空调系统是利用地下土壤巨大的蓄热、蓄冷能力,通过有效提取和能量转化,给建筑物提供热量或制冷的系统。

本文阐述了地源热泵空调系统施工过程中一些常见问题,逐一进行分析并提出解决方法。

关键词:地源热泵;空凋系统;施工质量1 室外换热管路系统1.1 埋管方式部分地源热泵空调工程的室外换热管路采用水平埋设,这样虽然初期投资较小、施工难度低,但是占用空置地表面积大,影响埋管部位的场地运用。

尤其是T程改建时受场地内其他建筑物的影响不易施工,而且由于水平埋管埋设深度较浅,受大气温度影响较大,要保证正常运行,必须加大运行投入。

总之,换热管路采用水平埋设的方式时,整体换热性能相对不良。

解决办法:采用垂直埋管方式,在合理的水平距离范围内钻孔,达到一定深度,再布置换热管路,这样既可有效节约土地使用面积,又能尽可能地利用深层土壤的恒定温度,达到更好的热能交换效果。

1.2 回路形式有些地源热泵空调工程室外换热管路的回路形式采用串联系统。

串联系统虽然具有管径和流程比较单一、回路系统内的空气和杂质废物容易排除及管道的线性长度有较高的换热性能等优点.但是需要具备比较大的流体体积和添加比较多的抗冻剂,存在管道安装、运行费较高,以及单位长度内压力降较大等缺点。

另外,如果在施工或运行过程中某一处管路出现问题,将使整个系统受到影响,降低换热管路的热能置换效果甚至使系统停止。

解决办法:换热管路回路形式采用并联系统。

不仅有管径小、管道安装和运用费用较低和抗冻剂用量少等优点,而且一旦某并联分支管路出现破裂泄漏或其他问题.关闭该事故回路,仍然能保证整个换热管路回路系统的正常运行。

1.3 管材及下管方法有些地源热泵空调工程的室外换热管路采用的管道材质达不到热量传递好、耐腐蚀性强的要求,直接影响换热质量和运行效果。

只用一组U形管往孔洞中下管,未考虑充分利用每个孔洞的蓄热和蓄冷,且下管施工过程简单盲目,易造成管路损坏或管路间距过小,热能转换效率低下等问题。

浅议地源热泵在施工中的难点及改进的意见

浅议地源热泵在施工中的难点及改进的意见

浅议火车站地源热泵施工难点及改进的建议1.地源热泵工作原理地源热泵定义地源热泵(ground-source heat pump system):以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。

根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

地源热泵的由来及工作原理"地源热泵"的概念,最早于1912年由瑞士的专家Zoelly提出,而该技术的提出始于英、美两国。

1946年美国建成第一个地源热泵系统。

1998年美国商用建筑的地源热泵空调系统已占到空调保有量的19%以上,其中在新建筑里面占到30%,并以每年10%的速度增长。

目前由于能源消耗的急剧增加,热泵作为一种通过消耗高品位能源,把热量由低温级上升到高温级的特殊装置而受到人们的青睐。

地源热泵在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,它替代锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,像建筑物供暖。

如图一所示:图一:地源热泵冬季供暖地源热泵在夏季可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热将室内的余热转移到低位热源中,达到给建筑物制冷的目的。

如图二所示:图二:地源热泵夏季制冷我国地源热泵技术的研究始于上世纪80年代。

由于国家对建筑节能的重视,尤其对公共建筑节能性严格的执行,使得国内地源热泵备受关注,地源热泵的蓬勃发展使得地源热泵的技术日趋成熟。

本文就武广客运专线火车站房(以下简称火车站)所采用的地埋管式地源热泵,对地源热泵做一个简单的介绍,并对实际施工中存在的一些施工问题做出简单的讨论分析。

2.工程简介武广客运专线火车站房采用大跨度网架屋面及玻璃幕墙结构,这种结构散热面大,对空调系统要求高。

本工程采用地源热泵系统和集中中央空调系统,配合VRV变频系统。

地源热泵的采用弥补了集中中央空调运行成本,生命周期成本高的缺点,节约了能源,降低了成本。

地源热泵的特点及施工难点

地源热泵的特点及施工难点

地源热泵的特点及施工难点一、地源热泵的特点1.地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技术;2.地源热泵基本为零排放;3.地源热泵效率高;4.地源热泵空调一机多用,应用范围广;5.地源热泵空调系统维护、运行费用低;6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地区。

二、地源热泵的应用条件1.地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区;2.建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地;3.建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。

三、地源热泵推广中存在的问题1.设计难度大设计前需要关注的问题多:①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度;②土壤温度的全年变化;③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。

设计需计算的内容复杂:①传热介质与U型管内壁的对流换热热阻计算、U型管的管壁热阻计算;②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔壁到无穷远处的热阻计算;③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋管换热器钻孔的长度计算。

影响地埋管设计的因素多:①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统;②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷;③传热介质与U型管内壁的对流换热系统、土层深度,可埋管面积等。

2.施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。

在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热的施工相对复杂。

3.相关验收规范、配套政策滞后的问题①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范;②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题;③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样;④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。

4.系统衰减快,修复困难的问题地源热泵技术本身没有问题,但由于存在地区不同,制冷/采暖的负荷不同,造成土壤的热不平衡问题。

另外,由于地源热泵系统有大量的埋地管与土壤进行热交换,使用一段时间后始终存在埋地管堵塞、损坏等影响换热,造成系统功率衰减的问题,这些给推广地源热泵带来了障碍。

地源热泵的特点及施工难点解析

地源热泵的特点及施工难点解析

地源热泵的特点及施工难点解析地源热泵(Ground Source Heat Pump,GSHP)是一种利用地下的热能实现供暖和制冷的系统。

其特点和施工难点如下所述:1.高效节能:地源热泵利用地下稳定的温度来供暖和制冷,相比传统的采暖设备,具有更高的能效。

根据数据,地源热泵的能效比(COP)可以达到3-4,即每消耗1单位的电能,可以获得3-4个单位的热能。

2.环保低排放:地源热泵没有直接的燃烧过程,不会产生二氧化碳、氮氧化物等空气污染物,对环境友好。

3.稳定性好:地下温度相对稳定,不受季节变化、气候变化的影响,能够提供稳定的供暖和制冷效果。

4.灵活性高:地源热泵可以通过地下的水源、土壤或岩石等热源进行采暖和制冷,适用范围广泛。

5.可以与其他能源设备结合使用:地源热泵可以与其他能源设备如太阳能、风能等进行结合,提高能源利用效率。

1.地质勘探:地源热泵需要通过地下热源来实现供暖和制冷,因此需要进行地质勘探,了解地下的岩层、土壤等情况,选择合适的热源,并准确地确定地源热泵的井深和井径等参数。

2.井施工:地源热泵需要通过井从地下获取热能,井的施工是地源热泵系统中的关键环节。

井的施工涉及到井的钻探、井壁护结构、井套管等工艺,施工难度较大。

此外,由于地下的地质条件不同,井的施工也存在一定的风险,如遇到坚硬岩层、岩溶地貌等问题,施工难度更大。

3.管道敷设:地源热泵需要通过管道从地下热源传递热能到建筑物内部,管道的敷设是地源热泵系统中的重要环节。

管道的敷设需要考虑到敷设深度、保温材料、管道的连接方式等因素,施工需要专业的技术和设备。

4.建筑物适配:地源热泵需要与建筑物的供暖、制冷系统进行适配,包括供暖、制冷设备的选择、管网的设计等。

建筑物的适配需要根据具体情况进行设计,包括建筑物的保温性能、能源需求等因素的考虑。

5.运行维护:地源热泵系统的运行维护也是一个难点。

地源热泵系统中的各个组件需要进行定期的检测和维护,包括井的清洗、泵的检修、管道的保养等。

地源热泵系统应用存在问题及对策

地源热泵系统应用存在问题及对策

地源热泵系统应用存在问题及对策为什么地源热泵在中国会有如此大的发展,分析其中的原因,有以下几点:首先是由供热供冷的巨大需求决定的。

中国960万平方公里的国土面积从北到南共有五个气候区,有五分之三的地区都需要冬季供暖,目前供暖在发达的长江流域是一个刚性需求,我们只能积极应对,且尽可能其发展速度控制在一个合理的范围内。

其次,我国气候带的多样性决定了地源热泵发展的多种形式,须根据不同气候带因地制宜采用不同形式的地源热泵。

针对我国地源热泵发展情况,我总结了十六个字:技术先导,行业推进,政府引导,市场选择。

1. 技术先导。

在中国大力推广热泵技术并不是盲目的。

首先我们在技术上做了大量基础工作,逐渐建立技术体系、标准体系和人才队伍,有了这些基础的建立,才保证了可再生能源从项目示范顺利过渡到城市示范。

2. 行业推进。

像全国地源热泵委员会主办的走进城市地源热泵技术高层论坛就属于一个行业推进会,建设行业、工程与地质行业等都在积极推动。

3. 政府引导。

自2006年起,国家不断出台鼓励措施,政策上的支持至今已持续了五年。

一个国家在五年内持续推广一项技术,这样的举措在世界范围内也是具有影响力的,像中国这样大力推动地源热泵技术应用的国家并不多。

前不久,亚太地区热泵交流会在日本召开,作为同行间的交流,我在国际会议上介绍了中国地源热泵发展的国家引导政策,其他国家的同行们都很羡慕。

4. 市场选择。

在地源热泵技术的应用中,尽管政府的推广有很强的力度,有技术的先导,有行业的推进,但最终还是需要市场选择,没有市场而仅仅靠政府、专家、行业组织的力量是不够的,所以中国地源热泵的推广应用最终要由市场决定。

下面,我将就地源热泵推广中遇到阻力的原因进行分析。

据IEA/HPP 报告指出,像美国、瑞典、德国以及日本在推广中存在的最大障碍是成本高。

而投资成本就中国地源热泵发展而言却非最主要的矛盾。

我们用初投资进行分析,以利用地壤源热泵为例:地源热泵项目近5年来的初投资成本并无太大变化,单位面积的投资成本基本还维持在300到400元。

关于地源热泵空调系统施工管理的几点思考

关于地源热泵空调系统施工管理的几点思考

关于地源热泵空调系统施工管理的几点思考地源热泵空调系统是一种新型的节能环保设备,它可以将地下的稳定温度(约15℃)用于调节室内温度。

由于其优越的节能和环保性能,越来越多的项目开始采用地源热泵空调系统。

然而,这类系统涉及的技术较为复杂,在施工和管理方面也需要特别注意。

下面将从几个方面探讨地源热泵空调系统施工管理的问题,并提出相应的思考。

1. 工程设计与施工安排地源热泵空调系统的工程设计和施工充分考虑参数和技术细节非常重要。

首先,需要对建筑物的面积、楼层、结构等进行详细分析,以确定地源热泵系统的规模和布局。

其次,要根据建筑物的隔热等级、气候条件等因素,选择合适的制冷制热功率,确保系统的温度和湿度能够达到舒适的标准。

最后,还需要考虑工程时间安排和各个工序的协调配合,以确保施工工期和质量的合理控制。

2. 设备选型和配置地源热泵空调系统的选型和配置对系统性能和能耗有直接影响。

在设备选型方面,需要根据系统的调节需求和热源水源情况选择适合的地源热泵单位。

同时,为了实现高效地能源利用,还需要合理配置管道和换热器设备,降低能源损失。

3. 施工现场管理地源热泵空调系统施工的现场管理非常重要,包括人员安排、工具设备、安全防护等多个方面。

为保证施工质量和进度,应合理安排人员的数量和质量,在现场进行详细的施工安排,并根据现场情况及时调整。

同时,必须严格按照安全规定和操作规范进行施工和现场管理,确保施工过程中人身安全和设备安全。

4. 质量验收和维护地源热泵空调系统的质量验收和维护需要从施工一开始就密切关注。

验收时要测量温度、湿度、风速、噪声等参数,并通过对其进行数据分析,来确定系统是否正常工作。

同时,维护工作也非常重要,包括定期清洗、检查和维护整个系统,以确保系统正常运行,并避免出现故障和损坏。

在地源热泵空调系统的施工管理过程中,需要关注的事项非常多,涉及到的知识领域也非常广泛。

为保证工程质量和施工效益,需要在施工前进行充分规划和准备工作,并在施工过程中严格按照规范和标准进行操作和管理。

地下水源热泵系统应用中存在的问题分析

地下水源热泵系统应用中存在的问题分析

地下水源热泵系统应用中存在的问题分析(陇东人作品)(XXX 能源学院陕西西安710054 )摘要:通过简要介绍地下水源热泵系统,结合该项技术在我国的发展现状,探讨了热泵系统可能引起的推广应用,系统优化,环境影响等问题。

并就地下水源热泵系统的可持续发展提出了几点建议。

关键词:地下水源热泵系统;环境影响;建议措施The groundwater source heat pump system problems existing inthe application of analysis(Xi'an University of Science and Technology,College of Energy Resources Engineering,Shaanxi, Xi'an710054, P.R.China)Abstract:Through the brief introduction of the underground water source heat pump system, combined with the current development of this technology in our country, discusses the application of heat pump system can cause, system optimization, environmental impact, etc. And the sustainable development of the underground water source heat pump system puts forward some suggestions.Keywords: groundwater source heat pump system; environmental impact; suggest measures0引言地下水源热泵系统是利用水具有较大比热储能的特性,消耗少量高品质能量(一般是电能),将水中蕴藏的低品位热能转换为高品位热能和冷能的集能系统。

地源热泵及施工中需注意的问题

地源热泵及施工中需注意的问题

地源热泵及施工中需注意的问题本文通过对地源热泵和普通热泵从原理上进行比较,得出地源热泵的优缺点,并结合笔者经验对实际应用最多的垂直埋管地源热泵工程的监理工作做了浅要的分析。

随着现代科技的发展,节能减排已经成为举世瞩目的焦点,特别是最近召开的哥本哈根气候峰会更是将全世界的焦点都集中在环保问题上,同样在建筑领域也是如此,而最近几年地源热泵已经在我国悄然兴起,这项十分节能环保的技术在未来的建筑领域中必将得到越来越多的重视和应用,因此,对这项技术应进行及时的了解。

1、热泵的工作原理想要了解地源热泵和普通热泵相比的优缺点,首先应先了解两者原理上的区别1.1普通热泵的工作原理制冷剂在蒸发器中吸取环境大气或市政供水中的热能蒸发成气体进入压缩机,经压缩机压缩加温加压后的制冷剂在冷凝器中凝结成饱和液体,并放出热量加热供热系统的回水,然后经膨胀阀(节流阀)降压降温进入蒸发器,蒸发吸热,气化为干饱1.2地源热泵的工作原理地源热泵与普通热泵最大的区别就在“其他介质热量输入”上。

我们知道地下土壤的温度和季节变化并没有关系,它能够保持一年四季始终保持在一定的温度范围内,因此地源热泵便是把管道埋入地下或地下水中,使管道中的水与地下土壤或地下水充分换热,然后进入热泵机组中供制冷剂吸收其热量完成蒸发。

因此,地源热泵能做到进入机组的水冬天时气温比室外气温高,夏天时气温比室外气温低,而普通热泵则是将与室外环境温度相同的室外空气或水送入机组,由此地源热泵比普通热泵的优势显而易见。

1.3地源热泵按照换热方式不同可分为三类:1.、地下水系统2.、地表水系统3、土壤埋管系统。

其中土壤埋盘管系统分为水平埋管和垂直埋管系统,由于水平埋管占地面积过大,地下水系统存在回灌技术的硬伤,地表水系统受到地理条件限制,因此大多数使用地源热泵的商业和机构的工程都用的是垂直埋管系统。

2、地源热泵的优点从地源热泵的原理可以分析出地源热泵有以下优点:2.1地源热泵技术属可再生能源利用技术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,进行能量转换的供暖空调系统。

地源热泵的特点及施工难点解析

地源热泵的特点及施工难点解析

地源热泵的特点及施工难点解析随着社会经济的发展和人们对环保节能的重视,地源热泵作为一种新型的能源利用方式,逐渐受到人们的关注和使用。

地源热泵是一种利用地下热能进行加热和制冷的系统,其工作原理是利用地下稳定温度的热能,通过地下热交换管道将热能传递到房间内,实现室内空气的加热或制冷。

地源热泵具有许多优点,如节能、环保、安全、稳定等,但是在施工过程中也存在一些难点和问题。

本文将对地源热泵的特点及施工难点进行分析和解析。

一、地源热泵的特点1.节能环保:地源热泵利用地下稳定温度的热能进行加热和制冷,不需要额外的能源投入,因此具有很高的能源利用效率和节能环保的优点。

同时,地源热泵不会产生任何有害的废气和废水,对环境没有任何污染。

2.安全可靠:地源热泵不需要使用燃气或其他易燃易爆的能源,因此在使用过程中不存在任何安全隐患。

同时,地源热泵的使用寿命长,维护成本低,具有很高的可靠性和稳定性。

3.多功能性:地源热泵不仅可以进行室内空气的加热和制冷,还可以进行热水供应、地暖供暖、游泳池水的加热等多种功能,具有很高的适用性和灵活性。

4.适用范围广:地源热泵适用于各种建筑类型和用途,包括住宅、商业、办公、工业等各种场所,具有很高的适用范围和灵活性。

二、地源热泵的施工难点1.地下热交换系统的设计和施工:地源热泵的核心是地下热交换系统,其设计和施工直接影响着地源热泵的性能和效率。

地下热交换系统包括垂直地埋管、水平地埋管、水井和湖泊等不同类型,其设计和施工需要考虑地质、水文、环境等多种因素,需要专业的设计和施工团队进行操作。

2.室内机组的安装和调试:地源热泵的室内机组需要安装在室内,其安装和调试需要考虑室内环境和使用需求,需要进行专业的安装和调试。

3.管道连接和维护:地源热泵的管道连接和维护也是施工中的难点之一,需要注意管道的材质、连接方式、密封性等问题,同时需要定期进行管道的维护和清洗。

4.施工周期长:由于地源热泵的施工需要进行地下热交换系统的设计和施工,室内机组的安装和调试等多个环节,因此其施工周期较长,需要耐心和细心的施工团队进行操作。

地源热泵热水系统的常见问题及解决办法

地源热泵热水系统的常见问题及解决办法

地源热泵热水系统的常见问题及解决办法
随着人们对生活质量要求的不断提高,很多楼盘和公共建筑都需要大量供应热水,电能制热是最常见的传统供热方法,但是在当前资源短缺的情况下,这种方法显得不够环保,也不合时宜。

地源热泵技术是一种利用浅层地热能,通过热泵技术将低位能向高位能转移,以实现供热的高效节能系统。

地源热泵热水系统是地源热泵技术生活供热应用的一种形式,它是无污染的可再生能源利用形式,具有高效节能、运行安全可靠、结构简单、对环境无污染以及适用范围广泛等特点。

下面是在地源热泵热水系统使用中可能会遇到的问题及解决方法。

可能遇到的问题:
1、地下换热器质量不过关,漏水或损坏,使取热量减小,影响使用;
2、常年制热水,使地下能量逐年减少,如果系统不大,可以靠自然补充,如果系统很大,地温会逐年降低;
3、如果当地自来水硬度大,热水侧换热器容易结垢影响换热效率甚至损坏换热器,更换维修成本高。

解决办法:
1、严格监督施工过程,对材料、工艺等严格要求,保证施工质量;
2、充分考虑地温的衰减,多打孔留下富裕量;
3、定期清洗换热器或增加中间换热器。

莘阳新能源集教授级科研团队和资深可靠的施工团队于一身,致力于提供最优质的地源热泵服务。

从前期设计,中期施工,至后期服务,莘阳新能源依靠领先的技术力量,为顾客量身定制最合适的地源热泵方案,严格把关工程质量,给客户带来无忧的全方位服务。

地源热泵空调工程常见问题及对策

地源热泵空调工程常见问题及对策

程 比较单 一 、 回路 系统 内的 空气 和 杂质 废 物 容易 排 除 及 管 道 的线 性 长 度 有 较 高 的 换 热 性 能 等 优
点.但是需要具备 比较大的流体体积和添加 比较 多 的抗 冻剂 ,存 在管 道 安 装 、运 行 费较 高 ,以及
单 位 长 度 内压 力 降较 大 等缺 点 。另外 ,如 果 在施 工或 运行 过 程 中 某一 处 管路 出现 问题 ,将 使整 个 系统 受 到影 响 ,降低 换 热 管路 的热 能 置换 效 果甚

3 0・



2 l.O5 O 0N .
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21 0 0年第 5期
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・ 9・ 2
地源热泵 空调 工程常见 问题 及对策
王 建 平
( 太原铁路局土地房产管 理处 ,太原 ,00 1 3 0 3)

要 :地源热泵 空调系统 是利用地 下土壤 巨大的蓄热 、蓄冷 能力 ,通过有 效提取 和能量
问题 。
解 决 办法 : 由于换 热 管路 要 长 期埋 设 于孔 洞
和 地下 土 壤 中 ,所 以要求 换 热 管路 使用 寿 命 长 、
换 热效 率 高 ,应 采 用 国 内外 地 源热 泵空 调 工程 应 用较 多 的高 密度 聚 乙烯 管 (E 管) P 。u 形 管部位 管

地热工程施工难点分析

地热工程施工难点分析

地热工程施工难点分析地热能作为一种可再生能源,具有清洁、环保、可再生等特点,越来越受到人们的关注。

地热能的开发和利用,不仅可以减少对化石能源的依赖,降低能源消耗,还可以减少环境污染,改善生态环境。

然而,地热工程施工过程中存在许多难点,本文将对这些难点进行分析和探讨。

一、地质条件复杂地热工程施工过程中,地质条件是影响施工的重要因素之一。

地热井的施工需要深入地下数千米,地质条件的复杂性给施工带来了很大的困难。

地下的岩石、土壤、水文等地质条件的不确定性,可能导致施工过程中的事故和问题。

因此,在进行地热工程施工前,需要进行详细的地质调查和勘查,以了解地质条件,为施工提供依据。

二、技术要求高地热工程施工涉及到地质勘查、钻井、热能提取、热能利用等多个技术领域,对施工技术要求较高。

地热井的施工需要使用专业的钻井设备和技术,热能提取和利用需要使用热力学和流体力学等原理,这些技术要求的复杂性和专业性给施工带来了困难。

因此,需要具备专业的技术团队和设备,才能保证地热工程施工的顺利进行。

三、环境影响大地热工程施工过程中,对环境的影响是一个重要的难点。

地热井的施工需要大量的土地和水资源,可能会对地表环境和生态系统造成破坏。

同时,地热井的运行可能会产生噪音、震动等影响,对周围居民的生活造成干扰。

因此,在施工过程中,需要采取有效的环境保护措施,减少对环境的影响。

四、投资成本高地热工程施工需要大量的资金投入,包括设备购置、施工费用、技术研发等。

地热井的施工设备和材料需要专业的技术和设备,价格昂贵,增加了施工成本。

同时,地热能的开发和利用需要长期的投资和运营,投资回报周期较长,对投资者的资金实力和耐心都提出了较高的要求。

五、政策法规限制地热工程施工受到政策法规的限制,也是一个重要的难点。

地热能的开发和利用需要遵守相关的政策法规,如土地使用权、环境保护、安全生产等方面的规定。

政策法规的限制可能会影响施工的进度和效果,需要与相关部门进行协调和沟通,确保施工的合法性和合规性。

关于地源热泵空调系统施工管理的几点思考

关于地源热泵空调系统施工管理的几点思考

关于地源热泵空调系统施工管理的几点思考地源热泵空调系统是一种利用地下地热能源进行空调供热的绿色节能技术,具有运行稳定、节能环保等优势,受到越来越多人的关注和青睐。

在地源热泵空调系统的施工管理中,需要考虑一系列问题,以确保系统的良好运行和施工质量。

本文将围绕地源热泵空调系统的施工管理展开讨论,从几个方面提出一些思考。

地源热泵空调系统的施工前需要进行仔细规划和准备工作。

这个阶段的工作包括确定工程的施工范围、施工工序、施工周期、施工资金预算等,要做好充分的前期准备工作。

还需要依据当地的地质条件和环境特点,对工程施工现场进行详细的勘察和测量,了解地下土壤的特性和地下水的情况,为后续的施工作业提供准确的数据支持。

在进行施工规划和准备工作时,需要考虑系统的整体设计和布局,保证系统的可靠性和高效性。

地源热泵空调系统的施工管理需要注重施工队伍的管理和培训。

施工队伍是施工管理的核心,对施工质量和进度直接影响。

在施工管理中,需要对施工队伍进行严格的管理和培训,确保施工人员具备相关的资质和技能,并且能够严格执行相关的安全、质量和环保标准。

还需要对施工人员进行相关的安全教育和培训,提高他们的安全意识和应急能力,确保在施工过程中能够防范各种安全风险,做好应急处理。

第四,地源热泵空调系统的施工管理需要对施工过程进行严格的监控和质量把关。

在施工过程中,需要建立施工现场的监控机制,对施工工序、施工质量、安全生产等方面进行全面监控。

对于重点工序和节点工程,需要进行严格的把关和验收,确保各项工程质量符合设计要求和相关标准。

在施工过程中,还需要对施工现场进行定期的安全检查和环保检查,发现问题及时整改,防止发生安全事故和环境污染。

地源热泵空调系统的施工管理需要注重施工的文档管理和信息化管理。

在施工过程中,需要对施工的各个环节进行全面的文档化记录,便于日后的查阅和管理。

可以借助信息化技术,建立施工管理的信息化系统,实现施工过程的实时监控和数据采集,提高施工管理的效率和精度。

建筑领域中地下热泵设计的常见问题解决方案

建筑领域中地下热泵设计的常见问题解决方案

建筑领域中地下热泵设计的常见问题解决方案地下热泵是一种利用地下土壤或地下水体进行地源热能回收的环保热泵系统。

在建筑领域中,地下热泵系统已经逐渐被广泛应用。

然而,由于地下热泵系统的特殊性质,设计和应用中常常会遇到一些问题。

本文将探讨建筑领域中地下热泵设计的常见问题,并提供相应的解决方案。

首先,地下热泵系统中的土壤温度波动问题。

在地下热泵系统中,土壤温度是决定热泵性能的关键因素之一。

然而,土壤温度随季节和气候变化而波动,这会影响热泵系统的运行效果。

为解决这个问题,可以采取以下措施:1. 土壤热交换器的合适埋深:合理安排土壤热交换器的埋深可以减小温度波动对系统性能的影响。

通常,土壤温度随深度逐渐趋于稳定,因此,将土壤热交换器埋深安排在稳定温度层可以减小波动。

2. 土壤热交换器的合适长度:土壤热交换器的长度也能影响系统性能。

较长的土壤热交换器可以提供更多的热交换量,从而减小温度波动对系统性能的影响。

其次,地下热泵系统中的管道布局问题。

地下热泵系统中,管道布局的合理性直接影响系统的热交换效果和运行效率。

以下是解决管道布局问题的方案:1. 建立合理的管网:设计师应根据建筑物的热负荷和布局,合理确定管道的径流和回流位置,减小耦合效应,提高系统的热交换效率。

2. 采用适当的管道材料:地下热泵系统中的管道应选用抗腐蚀、耐高温的材料,以确保系统的运行安全和长期稳定。

第三,地下水体与地下热泵系统的关系问题。

在一些建筑项目中,地下水体可能存在于地下热泵系统的回水管道附近。

这种情况下,需要解决地下水体对地下热泵系统性能的影响。

以下是解决这个问题的建议:1. 防止污染:应采取必要的措施,以防止地下水体被污染,影响地下热泵系统的运行效果。

可在回水管道周围设置防渗透措施,确保地下水体不会受到污染。

2. 合理利用地下水体:如果地下水体的温度适宜,可以将地下水体作为热泵系统的热源或热源增强。

这样可以提高系统的效率和性能。

最后,地下热泵系统与建筑物能耗的协调问题。

针对地源热泵系统施工的合理化建议

针对地源热泵系统施工的合理化建议

针对地源热泵系统施工的合理化建议地源热泵系统施工,乍一听是不是觉得有点儿高大上,像是科技范儿十足的东西,跟我们平时生活好像没啥关系?别急,其实这玩意儿就是帮你家冬暖夏凉的神器,怎么说呢,就是大自然帮忙,能让你省点儿电费,享受舒适的室内环境,妙得很!但说到施工嘛,问题就来了。

没错,施工不容易,得注意的地方一大堆,稍微不留神就可能搞得乌烟瘴气,所以今天我就给大家说说一些“施工合理化”的建议,让大家在安装地源热泵的时候不犯愁。

地源热泵系统的施工对施工队的技术要求是蛮高的。

这可不是随便一个小工人就能搞定的活儿,必须是经过专业培训的队伍才行。

说白了,就是技术活,谁都不能瞎弄。

如果你找的施工队水平不行,别说能不能用好这套系统,连设备的安装都可能出问题,弄不好你家就成了“火炉”或者“冰窖”。

所以在选施工队的时候,千万要睁大眼睛,看一下他们的资质和经验,别图便宜找个不靠谱的队伍。

谁让咱们都想要一个省心又高效的地源热泵系统呢?再来说说这热泵管道的铺设,嘿,这个可是有学问的!你可能会想,管道铺个直的、弯的都无所谓,但其实并非如此。

很多时候,管道的走向要考虑土壤的类型、温度的变化、以及地下水位等多方面因素。

讲真,如果这一点都忽略了,地源热泵的效果根本没法发挥出来,像是给你装了一个假货。

所以施工时,管道铺设得一定要精细,要尽量减少损耗,让系统的效率最大化。

这个环节不精细,后果可想而知。

说白了,你辛辛苦苦装了个地源热泵系统,结果只能吹冷风,那岂不是白忙活了?管道埋设的深度和间距也很重要。

如果浅了,地面温度一变,管道就可能受影响,导致系统运行效率下降;如果间距不合理,可能会让热交换效果不好,或者是热泵系统根本无法正常工作,搞得你家就成了“热浪滩”或者“寒冰城”。

如果真的想要效果好,施工队在这部分得花点儿心思,做得精细一点,别给自己后期惹麻烦。

说到这里,有一点你一定要记住,那就是施工前的规划。

大家伙儿可能会觉得,装修啥的,计划规划很重要,地源热泵系统施工是不是也可以随便装装?告诉你,千万不要!这事儿,得提前沟通好,施工队和设计师要开个会,搞清楚场地的具体情况,做个详细的设计图。

试析地源热泵系统应用过程中的常见问题

试析地源热泵系统应用过程中的常见问题

试析地源热泵系统应用过程中的常见问题摘要:地源热泵工程在我国已经形成集设备生产、材料供应、系统设计和工程安装为一体的完整产业链。

结合我国当前实际,介绍了地源热泵的技术优势,并且针对地源热泵应用中出现的问题,提出了一些应对措施,进而给出了地源热泵与其他技术的结合形式,为实际应用中保证地源热泵系统的节能效果提供一些参考。

关键词:地源热泵;存在问题;策略引言随着社会的发展,环保问题的日益严峻,世界各国越来越重视对可再生资源的开发利用。

目前在我国,地源热泵已经形成集设备生产、材料供应、系统设计和工程安装为一体的完整产业链。

我国地源热泵市场规模年增长率超过同期世界平均发展速度。

但我们必须正视目前地源热泵行业发展中存在的问题与不足,结合实际及时解决,以促进地源热泵行业健康发展。

一、地源热泵应用中存在的主要问题1、初投资大,与我国国情相冲突土壤源热泵初投资较大。

土壤源热泵初投资不但包括传统空调系统的地面上的管路及设备的费用,还要包括地面下的换热器的费用,而且还包括初期的勘测、钻孔、及地下管路敷设等费用。

北方地区还要考虑防冻,水管要进行保温,也增加了初投资。

某些地区单是钻井费用可能占到整个系统初投资的50%以上,有些投资者可能会回到传统的空调,这是土壤源热泵系统不能大量投入使用主要原因之一。

土壤源热泵系统地下埋管换热器的铺设需占用大片的土地资源,且由于埋管深度和换热器材料的影响,埋管换热器的上方一般不允许再建造其它建筑,这与我国地少人多的国情不相符。

虽然近年来出现了利用建筑物地基内的工程桩或灌注桩布置地埋管换热群的方式,在一定程度上缓解了土地所带来的压力,但这种新的形式存在维修困难、土壤热失衡等问题。

一旦地埋管发生泄漏,基本上无法对该换热井进行维修,只能弃之不用,这势必将影响整个系统的换热性能。

2、室内外管线系统施工及质量存在问题室内外管线系统是地源热泵施工的主要组成环节,这方面存在的问题主要表现在以下几方面:(1)埋管方式。

地热工程施工难点分析报告

地热工程施工难点分析报告

一、引言地热能作为一种清洁、可再生的能源,具有广泛的应用前景。

地热工程施工是地热能利用的重要环节,然而,在施工过程中,存在诸多难点问题。

本文针对地热工程施工中的难点进行分析,并提出相应的解决方案。

二、施工难点分析1. 地质条件复杂地热资源分布广泛,地质条件复杂多变。

在施工过程中,可能会遇到地层软硬不均、断层发育、溶洞等地质问题,给施工带来较大难度。

2. 施工环境恶劣地热工程通常位于地下,施工环境恶劣。

地下水位高、湿度大、通风条件差,对施工人员的安全和健康造成威胁。

3. 施工技术难度大地热工程施工涉及多个专业领域,如钻探、地质、岩土、水文、环保等。

施工过程中,需要采用多种技术手段,如钻探、凿岩、支护、注浆等,技术难度较大。

4. 工程进度与成本控制地热工程施工周期长、工程量大,对进度和成本控制提出了较高要求。

在施工过程中,如何合理安排施工计划、优化资源配置、降低施工成本,成为一大难点。

5. 环境保护与生态影响地热工程施工过程中,可能会对地下水资源、生态环境等产生一定影响。

如何做好环境保护工作,减少施工对周边环境的影响,是施工过程中的一大难点。

三、解决方案1. 加强地质勘察在施工前,对地质条件进行全面勘察,了解地层结构、断层、溶洞等地质问题,为施工提供科学依据。

2. 优化施工方案根据地质条件和施工环境,制定合理的施工方案,采用先进的施工技术,确保施工安全和质量。

3. 加强施工现场管理建立健全施工现场管理制度,确保施工人员的安全和健康。

同时,加强通风、排水、照明等设施建设,改善施工环境。

4. 优化施工进度与成本控制合理安排施工计划,加强资源配置,提高施工效率。

通过技术改造、优化施工工艺等手段,降低施工成本。

5. 强化环境保护与生态影响评估在施工过程中,加强对地下水资源、生态环境的监测和保护。

制定环保措施,减少施工对周边环境的影响。

四、结论地热工程施工过程中存在诸多难点问题,通过加强地质勘察、优化施工方案、加强施工现场管理、优化施工进度与成本控制、强化环境保护与生态影响评估等措施,可以有效解决施工难点,确保地热工程施工的顺利进行。

地源热泵产品用于采暖仍存两大难题

地源热泵产品用于采暖仍存两大难题

地源热泵产品用于采暖仍存两大难题近年来,人们对低碳节能的意识逐渐增强,对于舒适家居环境也有了更高的要求。

其中,利用地热能可实现采暖、供冷和供生活热水也逐渐被人们所接受,地暖不仅在我国二、三线城市得到了迅猛发展,而且正以势不可挡的势头向我国南方城市普及。

而利用地热能推广地暖的使用也是节能减排的有效途径,地源热泵的地暖产品在市场上遭遇了两大难题,推广尚需时日。

应用限制多目前地暖行业的各项标准尚不完善,设备、材料、施工各个环节都没有明确的规范细则,标准缺失、监管不到位,加之正值大力提倡地暖的应用之时,新产品的层出不穷使地暖行业规范难实行。

而和其他类型地暖不同,地源热泵取热具有特殊性,往往热源比较隐蔽,必须首先了解地质和含水层结构,这就对技术方面要求较高,所以当政府大力推广地缘热泵之时,吸引了众多企业进入地缘热泵地暖市场,但往往对地下水、岩石、土壤等构成不清楚,盲目取热,最终产品往往达不到节能效果,甚至会对地下水和地层造成破坏,最终导致地下水源流失或者地面塌陷,节能不成反破坏环境,毕竟不是所有地质条件都适用地源热泵,虽然市场空间很广阔,但还是要认真选取适用的地区,这就要求企业对地源热泵有较为全面的把握,具体问题需要具体分析。

推广障碍多地暖不仅遭遇了应用地区有限的难题,同时其造价比传统空调设备高出50%以上,也成为推广的另一道屏障,随着城镇化的快速推进,地暖业务植入房产开发不失为是一项有利尝试,固然建立合作对地暖是推广市场的好消息,但成本增加将会在楼盘未来销售中形成一道屏障,技术的不稳定性也使开发商的积极性降低不少。

北京一位房地产公司代表就针对这一问题表示,目前地源热泵的技术还不够完善导致在实际中难以落实,在开发的别墅项目中曾经应用了地源热泵,在施工过程中发现比传统的施工周期延长了近两个月,致使项目的面市时间延迟了三个月,时间成本消耗颇多,固然并非产品质量问题,但应用中遭遇的困难确实增加了成本,不适合大面积推广。

浅析地源热泵技术的应用分析与问题

浅析地源热泵技术的应用分析与问题

浅析地源热泵技术的应用分析与问题【摘要】文章主要分析了当前地源热泵技术的应用问题。

文章从地源热泵技术的工作原理与功能作用开始阐述,探讨了地源热泵技术的应用发展历程,指出了地源热泵技术在实际的应用中所存在的问题进行了分析,探讨了加强地源热泵技术推广与应用的措施。

【关键词】地源热泵;节能环保;应用分析;问题对策1地源热泵技术地源热泵是通过埋地热交换器从土壤吸热或向土壤放热。

夏季空调时,室内的余热经过热泵转移,并通过地埋换热器释放到土壤中,同时为冬季蓄存热量;冬季供暖时,通过地埋换热器从土壤中取热,经过热泵将热量供给用户,同时,在土壤中蓄存冷量,以备夏季空调用。

地源热泵空调系统,一般的地源热泵空调系统都是由地埋管换热器、地源热泵机组和室内空调末端系统三部分组成。

2地源热泵技术应用的发展历程地源热泵技术的产生是在全球资源紧缺,国家大力扶持清洁可再生能源利用的情况下发展而来的。

地源热泵技术是自上世纪90年代开始研究开发的,美国是最新实现成功利用地源热泵技术进行地能资源利用的国家,我国在1997开始引进该技术,并在建筑节能技术中得到了很大的推广与应用。

然而在发展的过程中由于受自然条件和社会因素的影响,地源热泵技术的推广受到了一定的阻碍,产生了应用市场衰退的现象。

直至2005年,地源热泵技术再次被广泛推广,极大的带动了地源热泵技术的应用市场,并且在能源短缺得不到有效缓解的今天,地泵热源技术还具有更大的发展空间。

3地源热泵技术应用中存在的问题及成因地源热泵技术是一种利用低能耗换来高能量的节能型技术,是一种新型节能、清洁环保的能源技术,但就目前的能源利用情况来看,地源热泵技术显然并没有得到很大的推广与应用。

那么既然地源热泵技术是一种节能新技术,为什么却没有得到广泛的应用与推广呢?笔者带着这一问题,对地源热泵技术的应用进行了研究分析,总结出制约地源热泵技术推广与发展的原因主要可以分为技术性因素与非技术性因素两方面。

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浅议火车站地源热泵施工难点及改进的建议1.地源热泵工作原理1.1地源热泵定义地源热泵(ground-source heat pump system):以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。

根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

1.2地源热泵的由来及工作原理"地源热泵"的概念,最早于1912年由瑞士的专家Zoelly提出,而该技术的提出始于英、美两国。

1946年美国建成第一个地源热泵系统。

1998年美国商用建筑的地源热泵空调系统已占到空调保有量的19%以上,其中在新建筑里面占到30%,并以每年10%的速度增长。

目前由于能源消耗的急剧增加,热泵作为一种通过消耗高品位能源,把热量由低温级上升到高温级的特殊装置而受到人们的青睐。

地源热泵在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,它替代锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,像建筑物供暖。

如图一所示:图一:地源热泵冬季供暖地源热泵在夏季可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热将室内的余热转移到低位热源中,达到给建筑物制冷的目的。

如图二所示:图二:地源热泵夏季制冷我国地源热泵技术的研究始于上世纪80年代。

由于国家对建筑节能的重视,尤其对公共建筑节能性严格的执行,使得国内地源热泵备受关注,地源热泵的蓬勃发展使得地源热泵的技术日趋成熟。

本文就武广客运专线火车站房(以下简称火车站)所采用的地埋管式地源热泵,对地源热泵做一个简单的介绍,并对实际施工中存在的一些施工问题做出简单的讨论分析。

2.工程简介武广客运专线火车站房采用大跨度网架屋面及玻璃幕墙结构,这种结构散热面大,对空调系统要求高。

本工程采用地源热泵系统和集中中央空调系统,配合VRV变频系统。

地源热泵的采用弥补了集中中央空调运行成本,生命周期成本高的缺点,节约了能源,降低了成本。

火车站采用地埋管式地源热泵又称地下耦合热泵系统。

地埋管换热系统(ground heart exchanger system)是一种传热介质通过竖直或水平地埋管换热器与岩土体进行热交换的地热能交换系统。

本工程地埋管采用竖直地埋管换热器。

夏季进口水温36℃,出口水温32℃,释热量7184KW;冬季进口水温6℃,出口水温9℃,吸热量4924KW.按满足冬季供暖负荷设计,地埋管管材为100级(承压1.6MP)的HDPE,地埋管采用DN32双U型连接,垂直埋管,钻孔直径φ=170mm,南北区共1500个孔,钻孔深度104米,管埋深度103米,水平埋管采用同程式连接。

图三为垂直地面管换热器安装示意图。

图三:地埋管换热器安装示意图3.地源热泵空调系统施工工艺流程地源热泵空调系统的施工主要包括:地下埋管系统的施工,地源热泵机组及其他设备的安装。

本工程地下埋管系统包括地埋管换热器的垂直埋管,以及环路的水平管安装。

3.1垂直埋管的工艺流程如下图:地埋管钻孔编号地埋孔测量定位钻孔孔径孔深核查管道预制、冲洗一次水压试验下管地埋孔回填、封堵图四:垂直地埋管换热器施工工艺流程(1)地埋管测量定位:《地源热泵系统工程技术规范》规定钻孔孔径不宜小于0.11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3~6m。

本工程钻孔直径φ=170mm,间距3.5~4.5米,施工过程中如若遇到地质条件不允许的情况下,按规范调整,不影响换热效果。

(2)钻孔:垂直埋管根据管深分为浅层(<30m)、中层(30~100m)深层(>100m)。

本工程管深104m,设计下管103m。

采用冲压式机械钻孔。

施工过程,钻杆没下20m后对钻机本体水平度复核,严格控制误差不超过5‰。

(3)管道冲洗、试压:双U管下管前,用清水加压冲洗,直到管内水色一致、无颗粒杂质;管接头内外表面用干布擦拭,保持干燥、无污染。

本工程管道采用HDPE100高密度聚乙烯管,公称外径de为32mm,管接头加热时间按下表的参数控制,确保熔接质量。

未熔透或过熔的接头清除后重新熔接,清除长度不小于6倍管径。

参数控制表公称外径(mm)热熔深度(mm)加热时间(s)加工时间(s)冷却时间(s)32 20 8 4 4管道试压:双U型管预制完成后,将双U管灌水后加压至1.6Mpa,稳压时间约为15分钟,稳压后压力降不超过0.048Mpa,检查各接头连接处是否有渗漏。

确认PE管完好无漏水现象后,管两头降压至0.6Mpa,分别用压力表和堵头封闭,等待下管。

(4)下管,回填:本工程采用人工下管,回填。

填充材料选择热阻比较小的材料可以提高整个系统的效率。

本工程采用黄沙回填。

回填完毕将管头埋入土中约70CM,做好成品保护。

(二)水平管施工工艺流程:垂直管管头开挖→垂直管试压→管沟定位放线→管沟开挖→水平管敷设→连接垂直管→分区试压→管沟回填。

(1)垂直管管头开挖:前期垂直管成品保护将管头埋入土层下70cm,水平施工前先将管头挖出,开挖时采用人工开挖,小心不要破坏垂直管。

(2)垂直管试压:管头挖出后应进行试压,实验压力0.6MP,稳压15分钟,无泄露为合格。

(3)管沟开挖:规范规定水平连接管的深度应在冻土层一下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。

本工程南区水平埋管深2m,北区深3m。

水平管管沟放坡按沟槽开挖按1:0.25放坡,沟底宽度按表二施工。

管径(mm)沟底宽度B(mm)150<de<300 ≥De+400450≤de≤800 ≥De+600表二:沟底最小宽度管道沟挖好后,沟底应夯实。

(4)水平管敷设:水平环路敷设前先在管沟底部应先铺设200mm的细纱,拐弯处采用角钢+圆钢抱箍固定。

(5)连接垂直管:垂直管管头有约2米预留,采用管材自然弯曲,不另加弯头,连接时采用电熔连接。

(6)分区试压:单个区的水平施工完毕后,将主管接至集分水井后进行一次试压,实验压力0.6MP,稳压30分钟,压力降不大于0.018 MP为合格。

(7)管沟回填:管道敷设后再铺一层20cm的细沙。

回填土颗粒采用网孔不大于15mm×15mm的筛进行过筛。

槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。

图五:沟槽及回填示意图4.地埋管施工中难点、重点及总结本工程的地埋管在实际施工中由于工作面大,以及火车站施工的特殊性即与土建、铁路箱梁施工以及安装内部的交叉作业面积大,产生许多新的施工难点。

而且笔者是第一次接触到地埋管的施工,HDPE管也是一种新型的材料,地源热泵作为一种新型的节能空调系统,理论和实践方面,笔者的经验都是不足的,但经过不断的学习,以及在实际施工中的积累,逐渐将施工中的一些难点、重点总结起来供大家参考,讨论。

(1)钻孔:本工程钻孔采用汽车钻机,由于很多钻孔位置在于箱梁下,而汽车钻机的高度超过了箱梁底标高。

针对这个问题我们采用先用挖土机在施工面挖出一个较低的工作面进行施工。

在实际施工中由于武汉地表水的丰富,往往在开挖几米深的时候就会挖出地下水,形成泥浆,对现场文明施工以及箱梁的成品保护造成一定的影响。

于是我们采用在一个施工区域旁挖出一个大的集水坑,采用沟渠排除泥浆,对施工可能污染到的箱梁进行局部彩条布包裹,以实现对箱梁的成品保护。

(2)下管:由于地质条件的复杂,容易造成孔井内部塌陷,造成下管困难,下管实际深度不够,其次地下水的丰富,容易造成钻孔后孔井内大量积水,水的浮力使得下管困难。

目前尚无好的解决方法,只能采取回填塌陷的废孔,另择地钻孔,增加劳动力克服下管的苦难。

(3)回填:回填是施工中影响最终质量的关键。

此工程采用人工回填,回填料采用黄沙。

理想的填料应该具有高导热系数,快速凝结性,合适的膨胀系数,以及良好的流动性。

在本工程中回填料最初选定的是膨润土加黄沙以1:10的配料进行回填,但在实际施工中发现,由于膨润土的吸湿膨胀特性,容易黏着在孔壁,造成回填困难,后采用纯黄沙回填,并及时加水增大黄沙的流动性。

但由于地质结构的复杂性,黄沙还是容易粘着在黏土层,所以一般采取二次或者多次回填,但回填效果还是不理想。

是考虑到回填对换热效果的影响,笔者认为采用水泥砂浆作为回填料,采用反浆回填(backfilling)方法,即下管前先布好一根注浆管,·然后用高压泥浆泵把回填料压到伸入井底的管子中,使回填料向上溢上来的方法,这样能避免回填料存在的气隙,达到回填充分的效果。

这种方法的成本要高于人工回填,但能保证换热效果。

(4)试压:本工程的试压一共有五次。

第一次:竖直地埋管换热器插入钻孔前,应做一次水压试验。

在1.6MPa的试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不超过3%,应无泄漏现象。

将其密封后,带0.6MPa的压力下管,回填完毕后保压一小时。

第二次:水平埋管换热器放入沟槽前,做一次水压试验,其试验内容和垂直埋管一样。

第三次:地埋管换热器与环路集管装配完毕后,回填前进行第三次水压试验。

在1.6MPa的试验压力下,稳压至少30in,稳压后压力不超过3%,且无泄露现象。

第四次:环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第四次水压试验。

在.6MPa的试验压力下,稳压至少2h,且无泄漏现象。

第五次:地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后进行第五次水压试验。

在.6MPa的试验压力下,稳压至少12h稳压后压力降不超过3%。

由于系统分区比较多,水压试验比较多,地埋管又属于隐蔽工程,特别在以后如果出现问题的情况下,再进行维修困难很大。

因此做好每一分区,每一步骤的水压试验对以后的系统调试和维修都是很有必要的。

五. 地源热泵系统三种形式对比地源热泵系统分三种形式:一种就是本工程所用的地埋管换热系统,另一种是与地下水进行热交换的地热能交换系统,即地下水换热系统(groundwater system),第三种是与地表水进行热交换的地热能交换系统,即地表水换热系统(surface water system)。

地表水换热系统包括开式和闭式。

开式地表水换热系统(open-loop surface water system):地表水在循环水泵的驱动下,经处理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(closed-loop surface water system):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。

图六:闭式地表水换热系统由于地下水换热系统涉及井水的回灌,施工技术国内还不是很成熟,容易造成地面下沉,而开式地表水换热系统取水量受地表水位的影响,且容易造成水污染,所以本文针对火车站的具体施工主要就地埋管换热系统和闭式地表水换热系统进行对比。

表三:地埋管换热系统与闭式地表水换热系统的比较类型地埋管换热系统地表水换热系统水资源法规不受限制,国家保护受限制,需审批地理纬度适用我国长江以北地区要求地表水温冬季大于7°C,夏季小于30°C建筑物与地源距离不受影响,在建筑物周围垂直埋管即可取水距离不宜过远寿命及可靠性不受影响,地下埋管可使用50年输水管道的使用寿命比土壤源垂直埋管低初投资成本钻孔施工费高,钻孔技术含量高土方开挖费用低,技术含量低施工难度施工过程中回填效果不理想,钻孔的灰尘泥浆,噪音易造成环境污染,工期长。

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