地源热泵介绍
地源热泵的概念
地源热泵的概念地源热泵是一种利用地热能实现供暖、制冷和热水供应的环境友好型设备。
它利用地下地热能源,通过地源热泵系统将地下的热能提取到地面上,然后将低温热能转化为高温热能,为建筑物内的供暖、制冷和热水提供能源。
地源热泵系统由地热换热器、热泵主机、水泵、蓄水池等组成。
地热换热器一般埋设在地下1.5-2米深的地下,换热器外部通过与地下热交换的方式将地下的低温热能传递给热泵主机。
热泵主机中的制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收地下的低温热能并将其转化为制冷介质的低温低压气体。
这些低温低压气体通过压缩机被压缩成高温高压气体,然后通过换热器将其释放出去。
高温高压气体在冷凝器中冷凝成高温高压液体,并释放出高温热量。
这热量被传递到建筑物内的供暖系统或热水系统中,并为室内提供热量。
压力调节器将高温高压液体的压力调节到适当的值,并通过膨胀阀降低其温度和压力,以便重新进入蒸发器。
地源热泵系统的使用具有多种优点。
首先,它具有高效节能的特点。
地热能源在地下循环利用,不会消耗和浪费能源。
其次,地源热泵系统的运行成本相对较低。
虽然初始投资较高,但是由于其高效的能源利用率,长期来看,其运行成本是较低的。
再次,地源热泵系统具有环境友好的特点。
它不使用燃料燃烧,不产生废气和废渣,减少了对环境的污染。
此外,地源热泵系统还可以实现冷暖两用,既可以供暖,也可以制冷,满足不同季节的需求。
最后,地源热泵系统使用寿命较长,可达20-30年。
然而,地源热泵系统也存在一些挑战和限制。
首先,地源热泵系统的安装需要占用一定的土地面积。
其次,地下换热器的安装需要进行地下工作,需要考虑到地下管道的布置和地下结构的支撑。
再次,地热反射率和土壤导热性对系统的整体效率有一定的影响,不同地区的地热资源差异也会导致地源热泵系统的效果不同。
此外,地源热泵系统在寒冷地区需要考虑冬季地下热交换器的结冰问题。
地源热泵作为一种环保、高效的能源利用方式,具有广阔的应用前景。
它可以在住宅、商业建筑、学校、医院等各类建筑物中应用。
地源热泵知识
地源热泵知识全解一,什么是地源热泵地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。
二,地源热泵工作原理地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。
地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去此时地能为“冷源”。
通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。
三,地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。
其中水源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。
三个系统之间*水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
四,地源热泵技术路线地源热泵技术路线有以下两种:土--气型地源热泵技术和水--水型地源热泵技术土--气型地源热泵技术以美国的技术为代表,水--水地源热泵技术以北欧的技术为代表。
二者的差别是:前者从浅层土壤或地下水中取热或向其排热,通过分散布置于各个房间的地源热泵机组直接转换成热风或冷风为房间供暖或制冷。
后者是从地下水中取热或向其排热,经过热泵机组转换成热水或冷水,然后再经过布置在各个房间的风机盘管转换成热风或冷风给房间供暖或制冷。
由于美国的土--气型地源热泵技术,可以不用地下水,采用埋设垂直管、水平管或向地表水抛设管路等多种方式,直接从浅层土壤取效或向其排热,不受地下水开采的限制,推广的范围更大、更灵活。
五,地源分类地源按照室外换热方式不同可分为三类:(1)土壤埋管系统,(2)地下水系统,(3)地表水系统。
根据循环水是否为密闭系统,地源又可分为闭环和开环系统。
闭环系统如埋盘管方式(垂直埋管或水平埋管),地表水安置换热器方式。
开环系统如抽取地下水或地表水方式。
此外,还有一种“直接膨胀式”,它不象上述系统那样采用中间介质水来传递热量,而是直接将热泵的一个换热器(蒸发器)埋入地下进行换热。
地源热泵
地源热泵科技名词定义中文名称:地源热泵定义:把地面做低温热源的热泵,即从地面土壤中吸热来取暖的循环设备。
应用学科:电力(一级学科);通论(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片地源热泵是利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)和土壤源中吸收的太阳能和地热能,并采用热泵原理,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
地源热泵简介地源热泵概述地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的即可供热又可制冷的高效节能空调设备。
地热热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。
地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。
通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到4kw以上的热量或冷量。
冷热源目前,地源热泵已成功利用地下水、江河湖水、水库水、海水、城市中水、工业尾水、坑道水等各类水资源以及土壤源作为水源热泵的冷热源:形式水源/地源热泵有开式和闭式两种。
开式系统:是直接利用水源进行热量传递的热泵系统。
该系统需配备防砂堵,防结垢、水质净化等装置。
闭式系统:是在深埋于地下的封闭塑料管内,注入防冻液,通过换热器与水或土壤交换能量的封闭系统。
闭式系统不受地下水位、水质等因素影响。
1、垂直埋管--深层土壤垂直埋管可获取地下深层土壤的热量。
垂直埋管通常安装在地下50-150米深处,一组或多组管与热泵机组相连,封闭的塑料管内的防冻液将热能传送给热泵,然后由热泵转化为建筑物所需的暖气和热水。
垂直埋管是地源热泵系统的主要方式,得到各个国家的政府部门大力支持。
2、水平埋管--大地表层在地下2米深处水平放置塑料管,塑料管内注满防冻的液体,并与热泵相连。
水平埋管占地面积大,土方开挖量大,而且地下换热器受地表气候变化的影响。
3、地表水江、河、湖、海的水以及深井水统称地表水。
地源热泵
地源热泵什么是地源热泵地源热泵是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统,是一种利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型中央空调系统。
地源热泵的组成地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统。
其中地源热泵机主要有两种形式:水-水式或水-空气式。
三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,地源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
地源热泵热源地源热泵已成功利用地下水、江河湖水、水库水、海水、城市中水、工业尾水、坑道水等各类水资源以及土壤源作为地源热泵的冷、热源。
地源热泵系统原理在自然界中,水总是由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。
人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。
所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。
地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间"转移"能量。
利用极小的电力来维持室内所需要的温度。
在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。
在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。
而地下获得的能量将在冬季得到利用。
如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。
以最小的低价获取了最舒适的生活环境。
地源热泵工作原理及分类
地源热泵工作原理及分类地源热泵是一种利用地下热能进行空调和供暖的高效节能设备。
本文将介绍地源热泵的工作原理及分类。
一、地源热泵的工作原理1.1 地源热泵利用地下的恒定温度进行热交换,实现供暖和制冷。
1.2 地源热泵通过地下循环水管系统将地热能传递至热泵内部,进行热交换。
1.3 地源热泵利用压缩机、膨胀阀、蒸发器和冷凝器等部件完成热能的转换和传递。
二、地源热泵的分类2.1 按照地热源的不同,地源热泵可分为水源热泵、地埋管热泵和井孔热泵。
2.2 水源热泵利用地下水进行热交换,适用于地下水资源丰富的地区。
2.3 地埋管热泵通过埋设在地下的循环管道进行热交换,适用于土地资源较为充裕的地区。
三、地源热泵的优势3.1 地源热泵具有高效节能的特点,能够显著降低能耗和运行成本。
3.2 地源热泵无排放,对环境友好,有利于减少温室气体排放。
3.3 地源热泵具有长期稳定的运行特性,使用寿命长,维护成本低。
四、地源热泵的应用领域4.1 地源热泵广泛应用于住宅、商业建筑和工业厂房的供暖和制冷系统。
4.2 地源热泵也可与太阳能光伏系统结合,实现能源的综合利用。
4.3 地源热泵在一些寒冷地区也被用于地面融雪系统,提高道路交通安全。
五、地源热泵的发展趋势5.1 随着环保意识的提高和能源危机的加剧,地源热泵作为一种清洁能源设备将得到更广泛的应用。
5.2 地源热泵技术将不断创新和完善,提高能效和稳定性。
5.3 地源热泵将成为未来建筑节能环保的主流供暖和制冷设备。
综上所述,地源热泵作为一种高效节能的供暖和制冷设备,具有广阔的应用前景和发展空间。
随着技术的不断进步和市场需求的增长,地源热泵将在未来得到更广泛的推广和应用。
地源热泵课件
地源热泵课件地源热泵(Ground Source Heat Pump,简称GSHP)是一种利用地下热能进行空调供热的绿色能源技术。
它是一种高效、环保的能源利用方式,被广泛应用于建筑领域。
本文将从地源热泵的原理、优势以及应用领域等方面进行探讨。
一、地源热泵的原理地源热泵利用地下的恒定温度进行能量转换。
地下温度相对稳定,通常在10摄氏度左右。
地源热泵通过地下的水源、土壤或岩石等介质,将地下的热能吸收到室内,或者将室内的热能排放到地下。
具体来说,地源热泵通过地下回路中的工质(通常是水或抗冻液)与地下介质进行热交换,从而实现室内的供暖或制冷。
二、地源热泵的优势1. 高效节能:地源热泵利用地下的稳定温度进行能量转换,相比传统的供暖方式,能够节约大量的能源。
根据统计数据,地源热泵的能效比通常在3-5之间,即每消耗1单位的电能,能够产生3-5单位的热能,相当于能源利用效率达到300%-500%。
2. 环保节地:地源热泵不产生废气、废水和噪音等污染物,对环境友好。
同时,地源热泵利用地下的热能进行供暖,不需要额外的燃料,减少了对石油、天然气等化石能源的依赖。
此外,地源热泵的设备安装在地下,不占用地面空间,有利于节约土地资源。
3. 适应性强:地源热泵适用于各种建筑类型,包括住宅、商业建筑、学校、医院等。
无论是新建还是旧建筑,地源热泵都可以灵活应用。
此外,地源热泵还可以与其他能源设备相结合,如太阳能热水器、太阳能光伏发电等,进一步提高能源利用效率。
三、地源热泵的应用领域1. 住宅建筑:地源热泵在住宅建筑中应用广泛。
通过地下回路与室内的热交换,实现供暖和制冷的目的。
地源热泵不仅能够提供舒适的室内温度,还能够降低能源消耗,减少家庭的能源开支。
2. 商业建筑:商业建筑通常面积较大,对供热供冷的需求也较大。
地源热泵可以满足商业建筑的能源需求,同时减少能源消耗,降低运营成本。
例如,大型购物中心、写字楼等商业建筑常常采用地源热泵系统进行供热供冷。
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。
地源热泵工作原理
地源热泵工作原理地源热泵是一种利用地下热能进行供热和供冷的技术。
它通过地下的稳定温度来实现高效能的能量转换,既可以在冬季提供暖气,又可以在夏季提供制冷。
地源热泵系统由地热换热器、热泵主机、室内机组和管路系统组成。
地热换热器是地源热泵系统的核心部件,它通过地下埋设的地热回收管,将地下的热能吸收到系统中。
地下的温度通常比空气温度更稳定,冬季较暖,夏季较凉。
地热回收管普通埋设在地下1.5-2米的深度,通过与地下的热交换来获得热能。
地热回收管普通采用聚乙烯材料制成,具有良好的耐腐蚀性和导热性能。
热泵主机是地源热泵系统的核心部件,它负责将地下获取的热能进行能量转换。
热泵主机由压缩机、膨胀阀、冷凝器和蒸发器等组成。
当系统需要供热时,热泵主机中的压缩机开始工作,将地下获得的低温热能通过蒸发器进行蒸发,使制冷剂蒸发成气体。
蒸发过程中,制冷剂从低温低压状态变为低温高压状态。
然后,制冷剂经过压缩机的压缩,使其温度和压力进一步升高。
高温高压的制冷剂通过冷凝器与室内机组中的供暖水进行热交换,将热量传递给供暖水。
供暖水通过管路系统输送到室内,实现供热。
当系统需要制冷时,热泵主机中的压缩机开始工作,将地下获得的低温热能通过蒸发器进行蒸发,使制冷剂蒸发成气体。
蒸发过程中,制冷剂从低温低压状态变为低温高压状态。
然后,制冷剂经过压缩机的压缩,使其温度和压力进一步升高。
高温高压的制冷剂通过冷凝器与室内机组中的室内空气进行热交换,将热量传递给室内空气。
通过这种方式,地源热泵系统可以实现制冷效果。
室内机组是地源热泵系统的重要组成部份,它负责将供热和供冷的热量传递给室内空气或者供暖水。
室内机组通常由换热器、风扇和控制系统组成。
当系统需要供热时,室内机组中的换热器将供热水通过风扇进行热交换,将热量传递给室内空气。
当系统需要制冷时,室内机组中的换热器将制冷剂通过风扇进行热交换,将热量从室内空气中吸收。
地源热泵系统的管路系统用于输送热量和制冷剂。
地源热泵简介
一、地源热泵简介一、地源热泵的概念地源热泵系统(groud-source heat pump system)(又称地源中央空调系统)是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。
地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。
地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。
地源热泵性能系数(即COP值)高于空气源热泵,目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。
系统运行性能稳定,它利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性:冬季:当机组在制热模式时,就从土壤/水中吸收热量,通过电驱动的压缩机和热交换器把大地的热量集中,并以较高的温度释放到室内。
夏季:当机组在制冷模式时,就从土壤/水中提取冷量,通过机组的运行将冷量集中,送入室内,同时将室内的热量排放到土壤/水中,达到空调的目的。
地源热泵机组只用一套设备可以满足供热和制冷的要求,同时还可以提供生活热水,减少了设备的初投资,是最经济的节能环保型中央空调系统。
热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。
通常用于热泵装置的低温热源改是我们周围的介质——空气、河水、海水,或者是从工业生产设备中排出助工质,这些工质常与周围介质具有相接近的温度。
热泵装置的工作原理与压缩式制冷机是一致的;在小型空调器中,为了充分发挥它的效能,在夏季空调降温或在冬季取暖,都是使用同一套设备来完成的。
在冬季取暖时,将空温器中的蒸发器与冷凝器通过一个换向阀来调换工作。
在夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。
地源热泵工作原理及分类
地源热泵工作原理及分类地源热泵是一种利用地下土壤或者地下水体的热能进行供热和供冷的系统。
它通过地下热能的吸收和释放来实现室内温度的调节。
地源热泵系统由地热换热器、热泵主机、室内机组和管道系统等组成。
地源热泵的工作原理是通过地热换热器与地下热源进行热交换,将地下的低温热能提取出来,经过热泵主机的压缩、膨胀等过程,使其温度升高,然后通过室内机组将热能释放到室内或者室外。
当需要制冷时,地源热泵系统通过反向工作原理,将热能从室内或者室外吸收,然后通过地热换热器将热能释放到地下。
地源热泵根据地热换热器的不同形式,可以分为水源热泵和地壳热泵两种类型。
1. 水源热泵水源热泵利用地下水体的热能进行热交换。
它通过抽取地下水体,将水体中的热能传递给热泵主机,再将水体回输到地下。
水源热泵适合于地下水体丰富的地区,可以实现高效的热交换。
2. 地壳热泵地壳热泵利用地下土壤的热能进行热交换。
它通过埋设地源换热器,将土壤中的热能传递给热泵主机,实现热能的提取和释放。
地壳热泵适合于地下水体稀缺或者不适宜开采的地区,可以利用土壤中的热能进行供热和供冷。
地源热泵具有以下几个优点:1. 高效节能:地源热泵系统利用地下热能进行热交换,能够实现高效的能量利用,节约能源消耗。
2. 环保节地:地源热泵系统不需要燃烧燃料,减少了二氧化碳等有害气体的排放,对环境友好。
此外,地源热泵系统的设备安装在地下或者室内,不占用室外空间。
3. 稳定可靠:地下土壤和地下水体的温度相对稳定,地源热泵系统的热能来源可靠,能够提供稳定的供热和供冷效果。
4. 综合利用:地源热泵系统可以实现冬季供热、夏季供冷,还可以用于热水供应等多种用途,实现能源的综合利用。
总之,地源热泵是一种高效、环保、稳定可靠的供热和供冷系统。
根据地下热源的不同,可以分为水源热泵和地壳热泵两种类型。
地源热泵系统能够充分利用地下热能,实现能源的节约和环境的保护,是未来可持续发展的重要能源技术之一。
地源热泵工作原理及分类
地源热泵工作原理及分类地源热泵是一种利用地下土壤中的热能进行空调供暖的环保技术。
它通过地下土壤中的热能来提供热量或冷量,以达到室内温度调节的目的。
地源热泵不仅可以节约能源,还能减少对环境的污染。
本文将详细介绍地源热泵的工作原理及其分类。
一、地源热泵的工作原理1.1 地源热泵的基本原理地源热泵利用地下土壤中的热能,通过地下管道中的工质与土壤进行热交换。
在冬季,地下土壤温度较高,地源热泵通过地下管道中的工质吸收土壤中的热能,然后将热能传递到室内,供暖空调系统将室内空气加热。
在夏季,地下土壤温度较低,地源热泵通过地下管道中的工质将室内热量传递到地下土壤中,实现室内空调降温。
1.2 地源热泵的工作循环地源热泵的工作循环包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀四个主要部分。
首先,工质在蒸发器中吸收地下土壤中的热能,变成低温低压的蒸汽。
然后,蒸汽经过压缩机的压缩,变成高温高压的蒸汽。
接下来,高温高压的蒸汽通过冷凝器,释放出热量,变成高温高压的液体。
最后,液体通过节流阀,降低压力,变成低温低压的液体,重新进入蒸发器,完成一个工作循环。
1.3 地源热泵的热交换方式地源热泵的热交换方式主要有水土热交换和气土热交换两种。
水土热交换是通过地下水与土壤之间的热交换来实现的,地下水作为工质与土壤进行热交换。
气土热交换则是通过地下管道中的工质与土壤进行热交换,地下管道中的工质与土壤之间通过热传导来实现热交换。
二、地源热泵的分类2.1 根据热源类型的分类根据热源类型的不同,地源热泵可以分为水源热泵、地源热泵和湖泊热泵。
水源热泵利用地下水作为热源,通过水土热交换来进行热能转换。
地源热泵则利用地下土壤作为热源,通过气土热交换来进行热能转换。
湖泊热泵则利用湖泊水体作为热源,通过水土热交换来进行热能转换。
2.2 根据热泵系统的分类根据热泵系统的不同,地源热泵可以分为地面集中供热系统和地面分散供热系统。
地面集中供热系统是将地源热泵集中安装在一个地点,通过地下管道将热能传输到各个建筑物,实现集中供热。
最全面的地源热泵介绍
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Q&A-安装
1.地源热泵系统安装困难吗?
大多数设备安装简单,将强制排风系统改装为地源热泵系统时尤其容易安装——就是设备的改造。地源热泵系统可安装在不适合燃料取暖的地区。既然用不着燃烧,就自然不用排烟了。风管道系统一定要安装在没有空气分配系统的住宅内。你的经销商或安装人员会为管道系统的安装的费用估价。
10.商业建筑-环境效益
通过有效的室内气候的调节,降低了热损失,节约了自然能源。
使用工厂密封的冷冻系统,将对臭氧层的破坏降低到最小程度,而这种系统几乎不用或者从来不用再次充注。
使用地下环路传递热量,无外置的通风器,对大气无污染。
Q&A-一般问题
1.地源热泵(GSHP)的效率如何?
地源热泵(GSHP)是现存效率最高的给住宅供热和制冷的系统之一。比其他的供热系统的加热效率高50%至70%,比现有的空调的制冷效率高20%至40%。这些都直接节省公用工程的消耗。
6.地源热泵设备的噪音有多大呢?
地源热泵系统非常安静,使住宅内外环境都很悦人。地源热泵系统没有嘈杂的风机设备,无论在庭院内还是在庭院附近,都不会影响户外活动。
7.地源热泵系统安全性如何?
地源热泵系统安全可靠。由于没有仪器暴露在户外,避免了儿童或宠物受到伤害和外置设备的损坏。地源热泵系统没有明火、易燃性的燃料或有潜在危险的燃料储存罐。
十分安静,提供了一个悦人的居室内外环境
没有嘈杂的风机打扰户外活动
没有暴露在室外的设备,避免了儿童或宠物受到伤害和他们破坏外部的设备的可能性
没有明火,没有可燃性的燃料,也没有有潜在危险的燃料储存罐
地源热泵工作原理及分类
地源热泵工作原理及分类地源热泵是一种利用地下热能进行空调供暖的高效能系统。
它通过地下的热能转移来提供冷热空气,以满足建造物的舒适需求。
本文将详细介绍地源热泵的工作原理和分类。
一、工作原理地源热泵利用地下的热能进行空调供暖,其工作原理基于热能的传递和转移。
地下的温度相对稳定,通常比空气温度更高,因此可以作为一种可靠的热能来源。
地源热泵系统由地下热交换器、热泵机组和室内热交换器组成。
1. 地下热交换器:地下热交换器是地源热泵系统的核心组件,它通过埋设在地下的管道来实现热能的传递。
地下热交换器分为垂直和水平两种类型。
- 垂直地下热交换器:垂直地下热交换器是通过在地下钻孔并安装热交换管来实现热能传递。
这种类型适合于土地有限的建造物,如高层建造和城市区域。
- 水平地下热交换器:水平地下热交换器是通过埋设在地下的水平管道来实现热能传递。
这种类型适合于土地充足的建造物,如低层建造和郊区地区。
2. 热泵机组:热泵机组是地源热泵系统的关键组件,它负责将地下的热能转移到室内或者室外空气中。
热泵机组包括压缩机、膨胀阀、冷凝器和蒸发器等部件。
- 压缩机:压缩机是热泵机组的动力源,它通过压缩制冷剂来提高其温度和压力。
- 膨胀阀:膨胀阀是控制制冷剂流量的装置,它将高压制冷剂转换为低压制冷剂。
- 冷凝器:冷凝器是将高温高压制冷剂释放热量的部件,它通过与外部空气接触来将热量传递给室外环境。
- 蒸发器:蒸发器是将低温低压制冷剂吸收热量的部件,它通过与室内空气接触来吸收热量并将其转化为冷热空气。
3. 室内热交换器:室内热交换器是地源热泵系统的最终传热装置,它将冷热空气传递给建造物的室内空间。
室内热交换器通常由风扇和盘管组成。
二、分类地源热泵根据其工作方式和应用领域的不同,可以分为以下几类:1. 地下水源热泵:地下水源热泵利用地下水中的热能进行空调供暖。
它通过从地下水中吸收热量,并将其转移到室内或者室外空气中。
地下水源热泵适合于地下水丰富的地区。
地源热泵工作原理及分类
地源热泵工作原理及分类地源热泵是一种利用地球表面的恒定温度进行空调和供暖的能源系统。
它利用地下的地热能源,通过热泵的工作原理,将地热能源转化为热能,用于供暖或者制冷。
地源热泵系统由地热能源采集系统、热泵系统和室内分发系统组成。
地源热泵的工作原理主要包括地热能源的采集、热泵循环系统和室内分发系统。
地热能源的采集是地源热泵系统的第一步。
地热能源采集系统普通采用水平地源热泵或者垂直地源热泵。
水平地源热泵通过埋设在地下的水平回水管和供水管来采集地热能源,利用地下的恒定温度将水加热或者冷却。
垂直地源热泵则通过埋设在地下的垂直回水管和供水管来采集地热能源。
这些管道通过地下水或者导热液体与地热能源进行热交换。
热泵循环系统是地源热泵系统的核心部份。
它由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀等组成。
热泵循环系统的工作原理是通过压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的制冷剂,然后将高温高压的制冷剂释放到冷凝器中,通过与地热能源进行热交换,将热能转移到供暖或者制冷系统中。
同时,制冷剂在冷凝器中变成高温高压气体,经过节流阀放松压力,进入蒸发器,与室内空气进行热交换,将热能释放到室内,实现供暖或者制冷的效果。
室内分发系统是地源热泵系统的最后一步。
它通过室内的风机盘管或者地暖系统将热能分发到室内。
风机盘管通过风机将热空气或者冷空气分发到室内,实现供暖或者制冷的效果。
地暖系统则通过地板或者墙壁的辐射方式将热能分发到室内。
根据地源热泵系统的不同工作方式和应用场景,可以将其分类为水源热泵、地源热泵和空气源热泵。
水源热泵是利用地下水、湖泊或者江河等水体作为地热能源的热泵系统。
它通过水源热交换器将水体中的热能转移到供暖或者制冷系统中。
水源热泵适合于水体温度相对稳定的地区。
地源热泵是利用地下土壤作为地热能源的热泵系统。
它通过水平或者垂直地源热交换器将地下土壤中的热能转移到供暖或者制冷系统中。
地源热泵适合于地下土壤温度相对稳定的地区。
空气源热泵是利用室外空气作为地热能源的热泵系统。
地源热泵简介
绿色空调系统——地源热泵地源热泵技术是利用地下恒温土壤、空气或地下水温度相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统和地源热泵机组之间进行热量交换,它完全不需要任何的人工热源。
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内空调末端系统。
冬季它代替锅炉从土壤中取热,向建筑物供暖;夏季它代替普通空调向土壤排热给建筑物制冷。
同时,它还能供应生活热水,因此被称为二十一世纪的“绿色空调技术”。
我公司所开发建设的项目采用地埋管的埋管方式,以水作为冷热量载体,通过泵房工作使水在埋于土壤中的换热管道内与热泵机组间循环流动,实现机组与大地土壤之间的热量交换。
冬季循环水通过埋在土壤中的PE管环路,从土壤中吸收热量,使循环水温度升高,供给地源热泵机组。
另增加设备提供热水,通过风机盘管、地板采暖系统或通过毛细管网给室内供热;夏季循环水通过地埋管将热量排放到土壤中,使循环水温度降低供给地源热泵机组,达到制冷效果。
这里的循环水是人为灌注的,绝不抽取地下水,因而不会对地质结构稳定性造成影响。
项目在地源热泵技术上增加了送新风系统,使室内空气形成新风湖,在室内外空气交换的过程中,送新风系统中的过滤设备会将室外的有害气体成分充分过滤,循环进入室内的大量的氧离子,使室内的空气新鲜,舒适。
同时大量稀释室内的甲醛等有害气体,真正达到“欧洲健康生活标准”。
在使用地源热泵技术和送新风技术的房屋内,能够提供一个温度适宜、湿度适宜、氧气新鲜而充足的生态住宅环境,让住户一年四季都生活在温暖如春的环境下呼吸清新的氧气。
而且地源热泵系统所提供的生活热水在冬季可以达到四十五度左右,完全可以满足住户生活起居各方面的需求。
实现“恒温、恒湿、鲜氧”的完美感受。
由于地源热泵的主要能量来自于地下,设备的使用寿命为50年以上,使得地源热泵系统的年均投资成本很低并节约大量的维护费用和可观的运行成本,一般来说,用户在地源热泵上的投资在系统运行五年左右就可以全部收回,之后的数十年使用寿命中地源热泵将会为用户带来丰厚的投资回报,属于一次投资长久受益的项目。
地源热泵介绍
地/水源热泵供冷供热系统一、地/水源热泵定义地/水源热泵是以水为介质来提取或释放热量实现建筑物制热和制冷的一个或一组系统。
针对水源热泵机组,就是通过消耗少量高品位能量(电能),将土壤中、地表水或地下水中不可直接利用的低品位热量提取出来,变成可以直接利用的高品位能源的装置。
二、水源热泵工作原理地球表面浅层水源(如深度在1000米以内的土壤、地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。
水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中。
通常水源热泵水泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。
地/水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。
闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热盘管,该组盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为地源热泵或土壤源热泵);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。
水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。
虽然在水源热泵系统图中表示了水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封闭的冷水系统(通常是处理过的),需间接地用一个换热器来供水;另一种方法是利用封闭回路的冷凝器水系统。
水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用:一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。
水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。
提取水中的热(冷)量比较简单易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作为循环介质。
冬季时,以地下水为“热源”,源源不断的将15℃以上的地下水通过热泵机组的蒸发器提出大约8℃以上的热量,使其降至7℃再注回地下,机组吸收的热量再被机组的冷凝器释放出来,用以加热供暖的水系统,使供水温度可达55℃以上,此温度成为空调供暖(国家标准45℃)和地板热供暖(国家标准40℃)的最佳温度;夏季时,利用地下水(水温低于14℃)做冷却水,而常规制冷设备是利用冷却塔循环冷却,水温一般都在30℃~40℃,夏季的地下水只有14℃~18℃,要比循环冷却水温度低于16℃~22℃,从而提高了机组的工作效率,达到了节能、降耗的作用。
地源热泵简介
对市建筑节能示范工程,给予不低于3元/㎡的奖励; 对省级建筑节能示范工程,给予不低于4元/㎡的奖励; 对国家级建筑节能示范工程,给予不低于6元/㎡的奖励。
国家政策
地热泵在建筑中的应用
地热泵在建筑中的应用
地源热泵简介
第二组
地源热泵
地源热泵是利用水与地能(地下水、土壤或 地表水)进行冷热交换来作为地源热泵的冷 热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供 给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把 室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地
表水中,此时地能为“冷源”。
进展
国家政策
应用
目录 CONTENTS
进展
地热泵在建筑中的应用
地热泵在建筑中的应用
地热泵在建筑中的应用
影响
• 地表水源热泵破坏水体生态环境
• 地表水源热泵利用地表水作为冷热源,排热(冷)还是可能对特 定区域的水体温度场分布产生影响,进而对水环境造成一定的污 染。
• 水温升高;水中溶解氧含量降低;加速有机污染物的分解,增大 耗氧量;加速某些细菌的繁殖;助长水草丛生、厌气发酵、散 发恶臭;引起鱼类的死亡。
从20 世纪80 年代初, 许多公共事业单位开始在他们的服务区赞助有关地源热泵的项目, 并获得了成功。到了20 世纪90年代, 美国政府开始关注地源热泵
如果使用地源热泵, 到2030 年估计可以节约能源2 .7 百万的四次方Btu
地源热泵在美国
我国的水源热泵事业较国外起步较晚,自上世纪90年代初期以来在如何有效地降低系 统初投资、保证系统的可运行等方面的研究一直没有突破。由于缺乏对埋地换热器在 土壤中复杂的传热、传质综合传递过程的深入研究,使得这些结论只适用于某一具体 实验系统,所提供的基础数据较少而不能作为设计依据。
地源热泵技术应用简介优选全文完整版
优选全文完整版(可编辑修改)地源热泵技术简介一、地源热泵描述1、定义地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。
2、原理1)地源热泵制冷原理在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。
通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至地下水或土壤里。
在室内热量不断转移至地下的过程中,通过冷媒/空气热交换器,以13℃以下的冷风的形式为室内供冷。
2)地源热泵制热原理在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过四通阀将冷媒流动方向换向。
由地下的水路循环吸收地下水或土壤里的热量,通过冷媒/水热交换器内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/空气热交换器内冷媒的冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。
在地下的热量不断转移至室内的过程中,以强制对流、自然对流或辐射的形式向室内供暖。
3、系统分类1)水平式地源热泵通过水平埋置于地表面2~4M以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。
此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。
该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。
如图1图12)垂直式地源热泵通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50M~400M深的岩土体与土壤进行冷热交换。
此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。
该系统初投资较高,施工难度相对较大,但占地面积较小。
如图2图23)地表水式地源热泵地源热泵机组通过布置在水底的闭合换热系统与江河、湖泊、海水等进行冷热交换。
此种系统适合于中小制冷供暖面积,临近水边的建筑物。
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The two part:
Ground source heat pump heating and air conditioning systems
heat pump
Definition : Recycling equipment from low
temperature heat to high temperature heat source.
Geothermal energy can be used in the fields like industrial processing, civil heating and air conditioning,bathing,medical treatment, agricultural,irrigation, soil heating, aquiculture and breeding.
– problems and Thoughts
– the Prospects
The one part:
Geothermal Energy
active volcano
geothermal hot spring
Geothermal Energy
Geothermal energy is an important clean energy form molten magma in the depth of the earth and decaying of radioactive substances.
Ground source heat pump
content
Geothermal Energy
Ground source heat pump heating and air conditioning systems – the composition of GHPS – the principle of GHPS
The advantages of ground source heat pump air conditioning system
saving 50%
High efficiency and energy saving
Environmental benefits
Saving water and earth Low operating cost
的最具体发展前途的绿色空调技。
The composition o GHPSThe outdoor heat source and cold source
Water ring pipe and the heat pump unit
At the end of the indoor distribution system uxiliary boilers and cooling towers
Reliable operation
A wide range of uses
Problems and Thoughts
Restrictions apply groundwater source heat pump Reliable source of water Guaranteed rate of water, greatly influenced by the amount of rainfall and recharge.
Government's water use policy Urban water management regulations Groundwater water treatment
Problems and Thoughts
Groundwater recharge technology The geological environment problems: – Ground subsidence – Seawater intrusion
Since 1970s,along with the development of fundamental research, investigation technology and utilization on geothermal energy, the level and scale of global geothermal energy utilization have been lifted greatly.
– Sudden onset of karstic collapse
Detection of mining technology and the development of water
The Prospects
Comprehensive utilization of renewable energy, take the road of sustainable development There are abundant
Thank you
Classification
The Beijing National Stadium
Ground source heat pump
“ A green air conditioning technology in energy saving and environmental protection f o r th e ch ar a cterist i cs o f t he f ut ur e development of the most specific in twentyfirst Century ” 21世纪的一项以节能和环保为特征
To improve building energy efficiency standards and the improvement of people's living standards . Energy saving, protect environment, in line with national resources and environment strategy.
Buried pipe:
Form
Screw type
Vertical type
Horizontal type
The principle of GHPS
Low energy High energy
The entire system is only electric energy consumption. no pollution
Yangbajing Geothermal Power Plant
.
Along with development of ground source heat pump technology, utilization of shallow geothermal energy has now become the main mode for China’s geothermal energy development and utilization.
geothermal energy resources and solar energy resources
Suit one‘s measures to local conditions using different forms of ground source heat pump and solar energy heat pump technology.