地源热泵空调系统设计
地埋管地源热泵系统
室内采用水系统,舒适性最好;氟利昂不进房间,不存在氟利昂泄漏引起的窒息等问题;室外机采用水冷,没有冷热风扰民等问题;
室内采用氟系统,舒适性一般;氟利昂进房间,存在氟利昂泄漏引起的窒息等问题;室外机采用风冷,存在冷热风扰民等问题;
安装位置
主机体积小,不用考虑排气顺畅等问题,主机安装有利于环境美观设计,但需考虑埋管的空间
同方技术
系统设计
地埋管地源热泵系统设计
阅读勘察报告,了解地质情况:岩土层结构、岩土体的热物性、岩土体初始温度、冻土层厚度、地下水的情况等
了解和估算建筑物的最大冷负荷、最大热负荷、生活热水需求量、运行时间等
根据以往的经验数据对能否采用地埋管地源热泵进行可行性分析
方案设计阶段需要了解的内容
系统设计
系统散(吸)热量计算:
循环泵
盘管
环路集管
地 表 水 体
机组
用户
机组
用户
板换
系统介绍
开式地表水地源热泵系统
水处理
换热器
用户
回水口
地表水体
取水口
热泵
热泵
地埋管地源热泵系统
地埋管地源热泵系统
垂直地埋管地源热泵系统
水平地埋管地源热泵系统
系统拓展性
可以和地板采暖系统、生活热水做成一个系统,实现初投资和运行费用的最有利化
可以和地板采暖系统、生活热水做成一个系统
系统配电
由于系统EER比较高,故建筑配电小
和地源热泵配电相当,但需要额外增加天然气
环保与舒适性
室内采用水系统,舒适性好;室外机采用水冷,没有冷热风扰民等问题;
室内采用水系统,舒适性好;主机采用水冷,存在冷却塔飘水和噪音扰民,还需要另设排烟气管道等问题
热泵供热供冷工程设计方案
热泵供热供冷工程设计方案一、项目概况本项目为某城市一处商业综合体,包括购物中心、办公楼、酒店和公寓等建筑。
总建筑面积约为15万平方米,空调面积约为8万平方米。
为了满足建筑的供热和供冷需求,提高能源利用效率,降低运行成本,拟采用热泵供热供冷系统。
二、热泵技术应用热泵技术是一种利用低温热源进行能量转换的技术,具有节能、环保、高效等特点。
本项目拟采用地源热泵系统,以地表能为热源,通过输入少量的高品位能源(如电能),实现建筑的冬季供暖和夏季制冷。
三、系统设计1. 地源热泵系统(1)地埋管取热装置及配套设施根据地源热泵系统的需求,新建地埋管取热装置及配套设施。
配置地热孔520个,总长度约为10000米,埋设于地下20-100米深处。
地热孔的布置应充分考虑地下水位、地质条件等因素,确保系统的稳定运行。
(2)热泵机组及配套设施本项目配置15台地源热泵机组,布置于设备机房内。
每台机组制冷量为2000kW,制热量为1500kW。
机组选型应满足建筑的供热和供冷需求,并考虑系统的冗余性。
(3)水蓄能设施为了提高系统的能量利用效率,降低运行成本,本项目设置水蓄能设施。
在水蓄能池中,低峰时段利用多余的制冷或制热能量,高峰时段释放储存的能量,满足建筑的供热和供冷需求。
(4)设备机房至用户建筑间一次管网设备机房至用户建筑间一次管网采用闭式循环系统,管道材料应具有良好的保温、防腐性能,确保能量传输的效率。
(5)智能控制及监测系统本项目设置智能控制及监测系统,实现对热泵机组的远程操控、能耗查询、异常提醒等功能。
通过实时监测系统运行状态,及时调整运行参数,提高系统运行效率。
四、运行费用分析地源热泵系统具有节能和优越的环保性能,运行费用相对较低。
以本项目为例,地源热泵系统的运行费用较传统供暖供冷系统降低约30%。
在不考虑电能来源的情况下,地源热泵系统是一种清洁能源,无需燃烧化石燃料,减少环境污染。
五、结论综上所述,本项目采用地源热泵供热供冷系统,具有节能、环保、高效等特点。
北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计
北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 刘 珣☆山东建筑大学 刁乃仁加拿大L VC 国际投资集团 魏建军北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 陈芳芳 高文博摘要 该方案为由地埋管换热器和辅助冷热源组成的复合式地源热泵空调系统,采用分散设置热泵主机的水环热泵系统,以地埋管换热器作为全年冷热源主体,夏季采用湖水辅助散热,冬季采用燃气锅炉辅助加热。
系统设置专门的热泵供应生活热水,一方面充分利用建筑物周围的空地设置埋管,另一方面应用辅助散热(加热)系统满足供热和制冷的高峰负荷,降低了系统的初投资,提高了系统经济性和运行的可靠性。
关键词 地源热泵 复合系统 地埋管换热器 辅助加热系统 生活热水De si g n of a h y bri d gr o u n d 2s o ur c e h e a t p u m p s yst e m f ora r e si d e nti a l distri c t i n B e iji n gB y L i u X un ★,Di ao N ai ren ,W ei J i anj un ,Chen Fang f ang and Gao W enboAbst r a ct The p roject adop ts t he hybrid GS HP syste m comp osed of t he ground heat excha ngers a nd auxiliary heat/cold source ,e mploying water 2loop heat p ump syste m wit h dist ributed heat p ump units a nd using t he ground heat excha ngers as t he p rimary heating and cooling source a nd lake water as auxiliary cooling source in summer w hile gas boilers as auxiliary heating source in winter.The system supplies dedicateddomestic hot water heat p ump syste m ,ma king f ull use of t he available ground areas around t he buildings on one hand ,satisf ying peak loads f or cooling or heating on t he ot her hand ,t hus decreasing syste m initial cost a nd imp roving syste m economics ,perf or ma nce and reliability.Keywor ds ground 2source heat p ump ,hybrid syste m ,ground heat excha nger ,auxiliary heating syste m ,domestic hot water★SJ AT Architecture &Engineering Design Co.,Ltd.,Beijing ,China0 引言地源热泵节能环保的特点使其成为一种优于传统的供暖空调方案,在公用和民用建筑中的应用也越来越多。
地源热泵设计方案
.地源热泵中央空调方案XXX环境有限公司2009年08月28日目录一、空调系统方案推荐(一)工程概况(二)可用于本项目的空调方案(三)适用本项目的几类空调方案的比较(四)选用建议二、地源热泵推广及选型设计(一)地源热泵空调系统简介(二)同方地源热泵机组组特点(三)空调设备选型设计(四)地埋管换热系统设计选型(五)土壤换热平衡的分析(六)主要设备表、运行费用分析及工程预算三、地源热泵系统设计与安装(一)地源热泵系统设计与安装关键(二)室外地埋管换热系统的主要施工工序及注意问题(三)室外垂直埋管系统的施工工艺附件一:技术支持单位概况附件二:相关设计图纸一、空调系统方案推荐<一>工程概况城市:XXXX项目名称:XXX国际精品城1#楼中央空调工程项目简介:该建筑集商铺、办公、餐厅、会议为一体多功能国际精品城,建筑面积约8760平方米,空调面积约6473平方米,拟采用地源热泵机组进行夏季供冷,冬季供暖。
室内末端拟用风机盘管系统,局部拟用全空气系统实现室内的冷热需求。
<二>可用于本项目的空调方案1. 冷水机组+燃气锅炉制冷机采用电制冷(压缩式)冷水机组(1台离心1台螺杆制冷机组)。
夏季制冷,由电制冷(压缩式)冷水机组提供冷源;冬季由工业场地锅炉房(或热电厂)提供的0.6Mpa蒸汽经换热器交换进行空调采暖。
大楼空调系统采用风机盘管加新风系统或全空气处理空调系统。
两套水换热器:冷凝器、蒸发器;通过冷却塔冷却主机的冷凝器;通过蒸发器为室内末端提供冷冻水。
空调机组只能制冷,冬季采暖需要别的热源。
2. 风冷冷水热泵机组风冷冷水热泵技术是一种消耗少量清洁能源(电),充分利用空气中的冷、热能资源制成冷热水供空调空间使用的空调方式,已经得到了专家、政府和社会各界人士的肯定,风冷热泵作为替代传统空调方式的优选方式之一,已是不争的事实。
空调机组夏季制冷,冬季采暖,冷暖两用型。
3. 地源热泵空调机组地源热泵是一种利用地下浅层地热资源既能供热又能制冷的高效节能环保型空调系统。
地源热泵中央空调工程设计程序
--天津技术有限公司地源热泵中央空调系统工程设计程序编制:审核:批准:--目录(一)地源热泵空调工程设计前的准备一熟悉国家标准和有关规范错误!未指定书签。
(二)地源热泵空调系统工程设计前的准备一熟悉工程情况和土建资料错误!未指定书签。
(三)方案设计程序方案设计阶段 ........................................... 错误!未指定书签。
(四)方案设计程序初步设计阶段 ........................................... 错误!未指定书签。
(五)方案设计程序施工图设计阶段 ....................................... 错误!未指定书签。
(六)地源热泵空调工程设计的内容与步骤大致是: ........... 错误!未指定书签。
(一)地源热泵空调工程设计前的准备一熟悉国家标准和有关规范、《采暖通风与空气调节设计规范》()、《公共建筑节能设计标准》()、《建筑给水排水设计规范》()、《岩土工程勘察规范》()、《供水管井技术规范》()、《供水水文地质钻探与凿井操作规程》()、《室外给水设计规范》()、《地面辐射供暖技术规范》(-)、《地源热泵系统工程技术规范》()、《水源热泵机组》(/)、《暖通空调制图标准》 ()、《通风与空调工程施工质量验收规范》 ()、《建筑安装工程施工质量验收统一标准》(—)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》()、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》()、《民用建筑电气设计规范》()、《高层民用建筑设计防火规范》 ()、《建筑设计防火规范》 ()除了国家颁布的标准和规范外,还有一些地方性的法规和规定。
一切设计方法和内容均应遵循上述国家标准和规范的规定。
即便在不能套用标准和规范的特殊情况下.也应尽量与之接近。
(二)地源热泵空调系统工程设计前的准备—熟悉工程情况和土建资料、弄清地源热泵空调系统冷热源及工程场地状况调查()地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对浅层地热能资源进行勘察﹙工程场地状况及浅层地热能资源条件是能否应用地源热泵系统的基础。
福州市某工程地源热泵空调系统的设计探讨
变化 幅度小 , 适合地 下水地 源热泵 技术条 件。此外福 州市城
地源热泵是一种通过输入少 量高 品位能源 ( 如 电能 ) , 实 现低 品位 热能 ( 也称 浅 层 地 能 , 包括 地 表 水 、 地 下 水 和土 壤 等) 向高品位热 能转移 , 达 到夏 季制 冷 冬季供 暖的热 泵空 调
②淤 泥质土 : 深灰色 , 饱和 , 流塑, 含腐殖质 , 有机质 , 局部 加有 叶片状薄层粉细砂 。 ③ 中砂 : 浅灰色 , 饱和 , 松散 ~ 稍密 , 以中砂 %, 局部夹有薄层淤泥 。
8 0 0 0万 r I f 。设 备和系统集成商也从 8 O余家发展到 2 8 0余 家。
空调 系统 福建地 区
源 热 泵 系统 , 实现 了 可再 生 能 源 的 利 用 , 降低 空调 系统 运 行 能 耗 。
[ 关键 词] 地 源热泵
Di s c u s s i o n a b o u t d e s i g n o f a i r c o n d i t i o n i n g s y s t e m wi t h g r o u n d s o u r c e h e a t p u mp o f a p r o j e c t i n F UZ HOU
e r g y c o n s u mp t i o n o f a i r c o n d i t i o n i n g s y s t e ms w a s r e d u c e d .
K e y w o r d s : g r o u n d—s o u r c e d h e a t p u m p ; a i r —c o n d i t i o n i n g s y s t e m; F i j i a n A r e a ; 1引 言
地源热泵方案设计
地源热泵方案设计一、地源热泵系统概述地源热泵是一种利用地下土壤、地下水或地表水等作为冷热源,通过热泵机组进行能量交换,为建筑物提供制冷、供暖和生活热水的系统。
与传统的空调和供暖系统相比,地源热泵系统具有以下显著优势:1、高效节能:地源热泵系统的能效比(COP)通常较高,可大大降低能源消耗和运行成本。
2、环保无污染:不使用化石燃料,减少了温室气体排放和对环境的污染。
3、稳定可靠:地下温度相对稳定,使得系统运行更加稳定可靠,不受外界气候条件的影响。
4、使用寿命长:热泵机组和地下换热器的使用寿命较长,维护成本相对较低。
二、工程场地条件评估在进行地源热泵方案设计之前,首先需要对工程场地的条件进行详细评估。
这包括地质结构、土壤类型、地下水位、水文地质条件等。
不同的场地条件会影响地下换热器的设计和安装方式。
1、地质结构:了解地层的分布、厚度和岩石类型,以确定钻孔的可行性和难度。
2、土壤类型:土壤的热导率和比热容会影响热量传递效率,常见的土壤类型如砂土、黏土和壤土等,其热性能有所差异。
3、地下水位:地下水位的高低会影响换热器的安装深度和防水措施。
4、水文地质条件:包括地下水的流动速度、水质等,这对于选择合适的换热器类型和防止地下水污染至关重要。
三、建筑物负荷计算准确计算建筑物的冷热负荷是地源热泵方案设计的基础。
负荷计算需要考虑建筑物的用途、面积、朝向、围护结构的保温性能、室内人员和设备的发热量等因素。
通过专业的负荷计算软件,可以得到建筑物在不同季节和不同时段的制冷和供暖负荷需求。
1、制冷负荷:主要由室内外温差、太阳辐射、人员散热和设备散热等因素引起。
2、供暖负荷:与室外温度、建筑物的保温性能、通风换气次数等有关。
根据负荷计算结果,可以确定热泵机组的容量和地下换热器的规模,以保证系统能够满足建筑物的冷热需求。
四、地源热泵系统类型选择地源热泵系统主要有三种类型:地下水地源热泵系统、地埋管地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
地源热泵空调系统自动控制方案
地源热泵空调系统自动控制方案首先,室内温度控制是地源热泵空调系统最基本的控制要求之一、通过设置一个合理的室内目标温度范围,系统可以自动调节供暖和制冷设备的运行,以维持室内温度的稳定。
当室内温度低于目标范围下限时,系统自动启动供暖设备;当室内温度高于目标范围上限时,系统自动启动制冷设备。
同时,系统应该能够控制供暖和制冷设备的运行时间和运行强度,以保持室内温度在目标范围内的波动尽量小。
其次,供暖制冷区域切换是地源热泵空调系统中的一个关键问题。
一般来说,供暖区域和制冷区域是相互独立的,系统需要能够根据室内的需求自动切换供暖和制冷模式。
当室内温度低于目标范围下限时,系统应该能够自动将空气分配给供暖区域;当室内温度高于目标范围上限时,系统应该能够自动将空气分配给制冷区域。
第三,水泵控制是地源热泵空调系统中的另一个重要方面。
系统中的水泵负责将地下水或地源热泵回收的冷热水输送到相应的供暖和制冷设备中。
水泵的运行应该根据系统的需求自动调整。
当供暖设备需要热水时,水泵应该自动启动并将热水输送到供暖设备;当制冷设备需要冷水时,水泵应该自动启动并将冷水输送到制冷设备。
最后,循环风机控制也是地源热泵空调系统中的一个关键环节。
系统中的循环风机负责将供暖或制冷后的空气输送到室内。
循环风机的运行也应该根据系统的需求自动调整。
当供暖设备运行时,循环风机应该将热空气输送到室内;当制冷设备运行时,循环风机应该将冷空气输送到室内。
同时,循环风机的运行时间和运行强度也应该根据室内温度的变化进行调整,以提高系统的能效和使用效果。
综上所述,地源热泵空调系统的自动控制方案主要包括室内温度控制、供暖制冷区域切换、水泵和循环风机控制四个方面。
通过合理的控制策略和自动化设备,可以实现地源热泵系统的高效运行和室内温度的稳定控制,从而提高系统的能效和使用效果。
地源热泵中央空调施工组织设计-secret
施工组织设计二0一一年八月目录第一章编制依据第二章工程概述第三章地埋管系统施工工艺第四章水系统施工工艺第五章风系统施工工艺第六章施工组织第一章编制依据1、本项目的招标文件2、现有建筑及空调图纸3、我国颁布的与建筑有关的各种法律、法规4、我公司同类型工程施工管理经验5、本工程现场技术答疑会及答疑文件6、我国现行的各种规程、规范、标准图集及等同的国际标准GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50242—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》91SB6 《建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程》GB50300—2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50366—2005 〈地源热泵系统工程技术规范〉第二章工程概述2.1工程简介xx市xx平改楼的地源热泵中央空调工程总建筑面积约为xxxx ㎡。
结合现场条件利用小区绿地和道路采用垂直地埋管的地源热泵技术。
向小区xxxx户住宅提供冬季供暖、夏季制冷的中央空调生活方式。
利用地源热泵夏季制冷附加产生热水的优势,可使业主降低使用热水的费用,过度季和冬季使用小型地源热泵利用地埋管系统照常可提供生活热水。
2.2工程工期我们将根据工程总体进度要求及土建总包的施工进度计划,作出详细的空调工程的总体及单项专业施工进度配套计划,包括施工进度控制网络计划、劳动力计划、施工机具及检测设备计划、设备及材料的供货计划、施工用水用电量计划等,并在实施过程中进行细化,根据总体计划制订阶段计划和月计划,由阶段和月计划制订周计划。
同时以诚信的态度服从业主对工程的指导,做好总包及各分包单位各专业的配合与协调工作,确保工程总体工期。
2.3工程质量2.3.1质量方针1、信守合同:坚定不移地完成与业主所签合同中应承担的义务;2、精心施工:细致地做好施工前的准备工作,周密地组织好工程的施工,一丝不苟地完成工程的交付。
地埋管地源热泵空调系统设计案例分析
4 2冷 却塔 的 选型 设计
一
台闭式 冷 却塔 与 地埋 管 换 热
系统并 联 连接 ,实 现夏 季 负荷 高 峰 表1 1 #钻 孔地 质 简介 期 时共 同排热 ,冷却 塔 还起 到 调节 ( 1地 源热 泵主 机 ; 2冷却 水循 环 泵 ; 3 地质 土 壤热 平 衡 的作 用 ,保 证地 源 热 泵 全 自动 电 子 水 处理 仪 ; 4闭式 冷 却塔 ; 系统长 期 稳定 高效 运 行 。冷 却 塔水 5定压补 水罐 ; 6, 9集水器 ; 7, 8分 量 可按 下 式( 3 ) 计算得出。
关键 词: 地埋管; 热 泵 空调 系统 ; 设计; 案例 分析
1 工程概 况
某 工程 地块上建设有联排及 叠加别墅2 6 栋 ,地上建筑 面积4 6 4 6 5 r r f , 最高 为四层 ,建筑高度为 1 6 m,地 下建筑 面积3 9 7 8 8 ,主要包括地下车
库、 活动用房 、 设 备 用 房 。该 项 目户 内 建 筑 面 积 为 6 6 4 3 5 r d, 共 计 有7 个 户
3 地埋 管换 热 系统 的设计 分析
3 . 1岩 土 体 热 响 应 的 测 试
计 ,可 以根据 负 荷侧 流 量 的变 化 调 整投 入使 用 的水 泵 台数 。 用户 侧 总
回水 管 路 间设 置压 差 旁通 阀 , 以 工程项 目所在场地地势较平坦 , 地层结构简单 , 土层分布连续 , 厚度不稳 供 、 定, 为 山前 倾斜 平 原地 貌 , 详 细 的各 土层 指 标特 征 如 表 1 。岩 土体 初始 平 均 温 保 证 水 泵 在 系 统 低 负 荷 时 稳 定 运
别 墅 区采 用地 埋 管地 源热 泵 空调 系 统 。包括 地 埋 管换 热 系统 、 分 散 式小
地源热泵在空调系统设计中应用
关于地源热泵在空调系统设计中的应用摘要:近年来,地源热泵供热系统在建筑中得到越来越多的应用。
它有着更长的使用周期、较低的噪声、更高的能效比和很少的污染物排放量等优点逐步的走向我们的生活。
本文概述了地源热泵系统的工作原理及特点,供大家参考。
关键词:空调系统设计;地源热泵abstract: in recent years, ground source heat pump heating system in the building is getting more and more applications. it has a longer cycle, low noise, high energy efficiency ratio and less pollutant emissions advantages gradually into our lives. this article provides an overview of the ground-source heat pump system and the principle of work and the characteristic, for your reference.key words:air conditioning system design; ground source heat pump中图分类号:tu831.3+5 文献标识码:a 文章编号:引言城市建设飞速发展,人们都在追求舒适的环境来工作和生活。
因此做好空调设计是刻不容缓的。
纵所周知,在冬季的时候其温度比室外平均气温高,在夏季时比室外平均气温低。
而土壤、地表水以及地下水体具有较大的蓄热能力,因此,地源热泵空调系统具有更好的节能效果。
1地源热泵空调系统概况与发展我们通常所说的地源热泵是一种利用地下土壤中的地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
这种空调系统是把热交换器埋于地下,通过水在由高强度塑料管组成的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行冷热交换的目的。
地源热泵空调系统设计实例分析
文章编号 : 2 0 9 5 — 3 4 2 9 ( 2 0 1 3) 0 5 — 0 0 7 9 — 0 5
Gr o u n d S o u r c e He a t P u mp Ai r Co n d i t i o n i n g S y s t e m De s i g n Ex a mp l e An a l y s i s
,
t h a t t h e ro g u n d s o u r c e h e a t p u mp a i r c o n d i t i o n i n g s y s t e m h a v e a d v a n t a g e s i n t h e a s p e c t o f e n e r y g c o n s e r v a t i o n a n d e n v i r o n — .
关 键词 :动 态 负荷 ; 地 源热 泵 ; 空调 系统 ; 地埋 管 ; 节能 环保
DOI :1 0 . 3 9 6 9 / T . I S S N. 2 0 9 5 —3 4 2 9 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 2 1
中图分类号 : T U 8 3
文献标识码 : B
Ab s t r a c t : T a k i n g a p u b l i c b u i l d i n g i n y a n t a i a r e a a s a n e x a mp l e , t o d o s i mu l a t e d c a l c u l a t i o n o f t h e b u i l d i n g c o l d a n d
地源热泵空调工程设计讲义
二、地源热泵空调系统 --分类
地下水源热泵
二、地源热泵空调系统--组成
• 热泵机组 • 室外地能换热系统 • 空调末端
室外地能 换热系统
水循环 热泵机组
水或空 气循环
空调末端
二、地源热泵空调系统—原理
三、地下水地源热泵系统
• 一般规定
1. 在进行地下水地源热泵系统方案设计前,应咨询、了解当地政策法 规是否允许开采地下水。采用地下水地源热泵系统时应保证不破坏、 不污染地下水资源。
管或铜管。
6. 寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项:
1) 室外计算温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2) 室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑耗
热量时的室外计算温度)时,应设置辅助热源。使用辅助热源后,应注 意防止冷凝温度和蒸发温度超出机组的使用范围; 3) 在有集中供热的地区,不宜采用; 4) 在有集中供热的地区,过渡季节需要供热时可采用; 5) 非连续运行时,空调水系统应考虑防冻措施
热量或吸热量的要求。抽水管和回灌管上应设置计量装置,并且对地下水的抽水量、回灌量及其水 质应定期进行检测。 6. 地下水地源热泵机组的选择应根据建筑物使用要求、装机容量、运行工况、负荷变化规律及部分负 荷运行的调节要求等因素综合确定。 7. 地下水地源热泵机组性能应符合现行国家标准《水源热泵机组》(GB/T19409-2003)的相关规定, 且应满足地下水地源热泵系统运行参数的要求。
二、地下水地源热泵系统
• 设计要点
1. 热源井数目应结合工程场地情况和水文地质试验结果进行合理布置, 并应满足持续出水量和完全回灌的要求。
2. 热源井井管应严格封闭,井内装置应使用对地下水无污染的材料,井 口处应设检查井。
地源热泵系统方案
一、建筑概况:本工程位于某工业区,总建筑面积31000平方米。
其中办公楼19000平米,厂房为12000平米。
空调系统采用地源热泵系统,空调总冷负荷3768kW,总热负荷3507kW。
二、地源热泵系统介绍(一)原理简介地源热泵中央空调系统是一种从地下土壤资源中提取热量的高效、节能、环保、再生的供热(冷)系统。
该系统是集成熟的热泵技术、暖通空调技术、配套地质勘察技术于一体,在相对稳定的土壤温度下高效、稳定、经济的运行。
地源热泵中央空调系统是由末端(室内空气处理末端等)系统、地源热泵中央空调主机(又称为地源热泵)系统和地下埋管系统三部分组成。
为用户供热时,地源热泵中央空调系统从地源中提取低品位热能,通过电能驱动的地源热泵中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求;为用户供冷时,地源热泵中央空调系统将用户室内的余热通过地源中央空调主机(制冷)转移到地源中,以满足用户制冷需求。
用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。
地源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道配件和电器控制系统等组成。
地下埋管系统由地下埋管、循环水泵、水过滤器和阀门配件等组成。
制冷工况的实现只需通过合理地设计用户系统和地埋管系统管道和阀门,通过切换阀门来实现进蒸发器的地埋管系统循环水改进冷凝器,进冷凝器的用户系统循环水改进入蒸发器,以达到制冷的目的。
反之则为供热工况。
地源热泵是利用了地球土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。
地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的均衡。
这使得利用储存于其中的似乎无限的太阳能或地能成为可能。
地源热泵中央空调系统设计及经济性分析
地源热泵中央空调系统设计及经济性分析地源热泵中央空调系统是一种新型的节能环保空调系统。
它利用地下稳定的温度为空调提供热源和冷源,既能满足冬季供暖需求又能满足夏季制冷需求。
对于建筑物而言,地源热泵中央空调系统是一种非常理想的节能环保选择,因为其运行维护成本低、环保节能性能好、使用寿命长等优点。
地源热泵中央空调系统的设计应遵循以下原则:一是根据建筑物的实际情况进行合理分区,设计分区系统,避免分区大小过大或者过小,影响温度控制效果;二是确定热泵系统类型及相关参数,如制热量,制冷量,循环水流量及温度等;三是合理设计地源热泵循环水系统,包括不同楼层之间的连接方式、循环水系统的管道布局、泵的选型及管道防腐保护等等;四是考虑系统的安全性、稳定性、可靠性以及维修便捷性等问题,选择合适的控制系统和监测设备。
地源热泵中央空调系统的经济性主要受以下因素影响:成本、效益、回收期以及环保性。
在成本方面,建造地源热泵中央空调系统的投资较大,但长期来看,其运行成本较低,能够大幅度降低冬季供暖成本和夏季制冷成本。
在效益方面,地源热泵中央空调系统运行过程中产生的损失较小,能够保证温度控制效果,并且其环保性也能够起到良好的效果。
在回收期方面,地源热泵中央空调系统需要较长时间才能回收投资,一般回收期在10年以上。
但是,从长远来看,地源热泵中央空调系统的使用寿命比传统空调系统长,长期降低供暖和制冷成本,能够创造可观的经济效益。
综上所述,地源热泵中央空调系统设计需要考虑诸多因素,从系统的稳定性、安全性、运行成本以及经济效益等方面进行综合评估。
在系统建设过程中,应该选择合适的技术方案,确保系统的运行稳定;在运行过程中应该加强监测和维护,避免出现故障,提高系统的可靠性和使用寿命。
总之,地源热泵中央空调系统是一种具有广阔发展前景的新型环保节能空调系统,其未来的发展潜力是非常大的。
地源热泵中央空调系统设计及经济性分析
地源热泵中央空调系统设计及经济性分析1. 引言1.1 地源热泵中央空调系统设计及经济性分析地源热泵中央空调系统是一种通过利用地下热能来实现建筑物供暖和制冷的系统。
它通过地下的地热能源和空气热能来进行热交换,从而实现能耗的节约和环境保护的目的。
在设计和建设地源热泵中央空调系统时,需要考虑到系统的工作原理、设计要点、经济性分析、节能减排优势以及市场应用等方面。
未来,地源热泵中央空调系统将不断发展壮大,逐渐成为建筑节能减排的主流技术之一。
其可持续性也将得到更好的保障和应用。
地源热泵中央空调系统的设计及经济性分析对于建筑节能减排具有重要意义,有着广阔的市场应用前景和发展空间。
2. 正文2.1 地源热泵中央空调系统的工作原理地源热泵中央空调系统是一种利用地下能源进行空调供热的热泵系统。
其工作原理主要分为地热换热、压缩蒸发和压缩冷凝三个过程。
地热换热过程是指地源热泵通过地下地热井或管道向地下取回低温热能,利用地下恒定的地温来进行空气冷却或加热。
通过地源换热器,热泵将地下的低温热量吸收传送到蒸发器。
压缩蒸发过程是指地源热泵利用压缩机将蒸发器中蒸发介质蒸发成低温低压气体,从而吸收热量并加热蒸发器内的传热介质。
压缩冷凝过程是指经过蒸发后的低温低压气体通过压缩机进行加压,使其变成高温高压气体,通过冷凝器将高热气体释放热量,传送到热泵的蒸发器,完成一个循环。
通过这三个过程的循环,地源热泵中央空调系统能够实现高效节能的供热和制冷功能,减少能源消耗和环境污染。
地源热泵系统还能够与太阳能、风能等可再生能源相结合,进一步提高能源利用效率。
2.2 地源热泵中央空调系统的设计要点1. 地热井的设计和布局:地热井是地源热泵系统的核心部件,其设计和布局的合理性直接影响系统性能。
在设计地热井时,需要考虑地下水位、地热井的深度和间距,以及地热井的材料和施工工艺等因素。
2. 地源热泵机组的选择:地源热泵机组的选择应考虑系统的规模和设计需求,以确保系统性能和能效。
最全面的地、水源热泵设计与施工要点
最全面的地、水源热泵设计与施工要点一、土壤式地源热泵空调系统设计1.水平与垂直埋管2.地下换热器设计串联方式并联方式单一流通通路,空气容易排除需较大直径管子,换热量较大,但成本高,适用于小型的系统。
可使用较小的管径,成本低,设计安装必须注意保持较高的流体流速,以充分排除空气应同程设计,各并联管路长度一致。
垂直U 型埋管并联系统实例认识埋管材料UPV C PB PP-R PEX ABS铝塑复合管PE/AL塑复铜管PE长期使用时温度/℃≤45≤90≤70≤90≤60HDPE≤60XLPE≤90≤80≤70公称压力/Mpa.1.61.6~2.5(冷水)1.0(热水)2.0(冷水)1.0(热水)1.6(冷水)1.0(热水)1.61.0PH管可达2.02.0 1.25膨胀系统/(m/m·℃)7x10-513x10-511x10-515x10-511x10-52.5x10-51.18x10-5 1.5x10-4导热系数/(W/(m·K))0.160.220.240.410.260.450.49弹性摸量/(N/cm2)3.5x1053.5x1051.1x1050.6x1058x104膨胀力/MPa(D=32mm ,t=50℃,L=10m)31 4.817.825.3来自暖通南社整理81.5管壁厚度一般最薄最厚一般一般厚薄一般单价便宜贵贵较贵较贵较贵贵较贵外径/mm 20~31516~11020~1116~6315~30016~6315~5520~730寿命/a5050505050505050连接方式弹性密封夹紧式,热熔连热熔连接夹紧式,采用金属或尼龙粘接夹紧式,采用金属或尼龙接头焊接式,夹紧式夹紧式,热熔连接,插接电熔合或粘接接,插接电熔合连接接头连接要求导热系数大流动阻力小热膨胀性好工作压力符合系统要求工作温度-20~70℃价格低常见塑料管规格Φ20x2Φ25x2.3Φ32x2.9Φ40x3.7Φ50x4.6Φ63x5.8不同土质对换热的影响k导热系数W/(m·K)a扩散率10-6 m2/sρ密度kg/m3c热容量kJ/(kg·K)花岗岩3.5 1.333330.84大理石2.4 1.0329170.84致密湿土1.30.6521830.88致密干土0.90.5220830.84轻质湿土0.90.521667 1.05轻质干土0.350.2815000.84密度越大,导热系数越大。
基于地源热泵的复合式空调冷热源系统设计
K网譬烹熹篓皇{:}__基于地源热泵的复合式空调冷热源系统设计节明et西西奎7l I m韩摘要针对某现代化n筑群的±调%‰.攫m T基f№目#i∞蔓台#女#≮※统的口计方t。
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关键词空调i统.琦热酿.地谭热i 中目H卖号:I【H j l≈i蜮标志日I I 地T按格菇i章编号l h74¨I7M I…I¨J n二{4H0引言地源热采的慨念最早出现在1912年瑞士的一份专利文献中。
地源热泵技术是利J1I地下上壤、地表承、地下承温相对稳定的特性,通过消耗电能,在冬天把低他热源中的热母转移到需要供热或加温的地方,在盟大将窜内的采热转移到低伉热源中.达到降黼或制冷的目的。
20世纪50年代,欧洲和美国开始r研究地掉热采的第一次高潮。
nI与时能源价{}}低.该系统计不经济.因而未得到推广。
直到70年代,人们开始注意节能、高效益用能和环境保护.使地潦热泵的研究进入丁叉一次高潮。
最近20年i萎技术研究彳£欧羹等i.业发达嘲家取褂r迅速的发展.已成为一项成熟的戊用技术。
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然而,随着人们生活水平的提高.人均能牦的增长,一次性矿物能源的口益采端以及环境的H趋恶化.地涨热泉技术已越来越0l起人“J的乖说。
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24能l雄杵删性和稳定性越米越受到行业的瞩H奉史针xt某实际上程空调冷热潭系统,采用地碌热泉复合式系统的设计方法.给出j.针时该冷热豫系坑的土要控制方案。
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地源热泵空调系统的设计及应用
地源热泵空调系统的设计及应用摘要:随着社会的发展与进步,重视地源热泵空调系统的设计对于现实生活具有重要的意义。
本文主要介绍地源热泵空调系统的设计及应用的有关内容。
关键词:地源热泵;空调系统;设计;应用;中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:引言地源热泵空调系统在北美及欧洲等地区已有几十年的应用历史, 我国则在上个世纪90 年代后期逐步展开应用和研究, 实践表明, 充分利用地源( 土壤、地下水、地表水等) 的蓄冷蓄热作用和热泵技术来为建筑供暖和供冷, 具有节能和环保的双重优点。
一、地源热泵的优点地源热泵由于其技术上的优势, 推广这种技术有明显的节能和环保效益。
地源热泵系统具有以下优点:( 1) 节能、运行费用低。
深层土地资源的温度一年四季相对稳定, 冬季比环境空气温度高, 夏季比环境空气温度低, 是很好的热泵热源和空调冷源。
这种温度特性使得地源热泵系统比传统空调系统运行效率要高约40%。
另外, 地源温度较恒定的特性, 使得热泵机组运行更可靠、稳定, 整个系统的维护费用也较锅炉- 制冷机系统大大减少, 保证了系统的高效性和经济性。
( 2) 一机多用, 节约设备用房。
地源热泵系统可供暖、空调, 还可供生活热水, 一机多用, 套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置。
机组紧凑、节省建筑空间, 减少一次性投资。
( 3) 保护环境。
开发推广地源热泵空调技术可彻底废除中小型燃煤锅炉房, 该装置没有燃烧, 没有排烟, 也没有废弃物, 没有任何污染, 不会影响城镇的环境质量。
( 4) 利用再生能源, 可持续发展。
地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源, 进行能量交换的采暖空调系统。
地表浅层地热资源量大面广,无处不在, 它是一种清洁的可再生能源。
因此, 利用地热的地源热泵, 是一种可持续发展的“绿色装置”。
二、地源热泵空调系统的结构与原理地源热泵空调系统由地下换热装置、制冷& 热泵装置和冷热输送分布装置构成。
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摘要该别墅系一栋集文化娱乐,办公,客房等一体的多功能综合别墅。
该别墅选择地源热泵为空调冷热源, 空调系统的室内部分采用风机盘管加独立新风系统,末端设备为风机盘管, 新风处理到室内等焓线,过渡季节只供新风,部分房间采用地板辐射供暖。
本论文从地源热泵工作原理出发,详细地进行了地源热泵空调系统设计和特点分析,并与普通空调系统进行了经济上和技术上的比较。
地源热泵地下换热器采用U 型竖埋管地下换热器;主卧式采用了低温水地板辐射供暖系统。
关键词:别墅;地源热泵;竖直埋管;地板辐射供暖1.1 课题背景地热是一种可再生的自然能源。
尽管目前它的应用还不能像传统能源(煤、石油、天然气、水力能和核能)那样广泛,但由于地壳里蕴藏着丰富的地热能,特别是在传统能源越来越缺乏的今天,地热能利用在许多国家已得到了相当的重视。
地源热泵中央空调系统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。
地表浅层地热资源可以称之为地源,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。
地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能,比人类每年利用能量的500倍还多。
它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。
这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地源也成为清洁的可再生能源一种形式。
地源热泵中央空调系统是利用水与地源(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地源中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地源为“热泵”;夏季把室内热量“取”出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地源为“冷源”。
地源热泵中央空调系统通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。
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%的燃料内能转化为热量供用户使用,因此地源热泵中央空调系统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;由于地源热泵中央空调系统的热源温度全年较为稳定,一般为9—16℃,其制冷、制热系数可达3.5—6.3,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50—60%。
地源热泵中央空调系统的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与常规电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其他节能措施减排会更明显。
虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量。
该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
1.2 国内地源热泵发展简史地源热泵并不是一种新的空调系统,早在20世纪30年代,欧洲就已经出现了工程的应用,当时主要用于冬季的供暖。
20世纪70年代,出现能源危机,地源热泵系统的工程应用形成高潮,技术日趋成熟。
由于中国空调技术应用较晚,地源热泵作为传统空调的一个分枝,对大多数人说,确实较为陌生。
我国在地源热泵领域的研究始于20世纪80年代初的天津大学和天津商学院。
自此,其他少数单位也先后在地热供暖方面进行了一系列的理论和试验研究,但是,由于我国能源价格的特殊性,以及其他一些因素的影响,地源热泵的应用推广非常缓慢。
20世纪90年代以后,由于受国际大环境的影响以及地源热泵自身所具备的节能和环保优势,这项技术日益受到人们的重视,越来越多的技术人员开始投身于此项研究。
1995年,中国国家科技部与美国能源部共同签署了《中华人民共和国国家科学技术委员会和美利坚合众国能源部效率和可再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并于1997年又签署了该合作协议书的附件六--《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地热开发利用的合作协议书》。
其中,两国政府将地源热泵空调技术纳人了两国能源效率和可再生能源的合作项目,这一举措极大地促进了该技术的国际合作和推广应用。
1998年是我国在·该领域的一个里程碑,从这一年开始,国内数家大学纷纷建立了地源热泵的实验台。
其中,1998年重庆建工学院建设了包括浅埋竖管换热器和水平埋管换热器在内的实验装置;1998年青岛建工学院建设了聚乙烯垂直地源热泵装置;1998年湖南大学建设了水平埋管地源热泵实验装置;1999年同济大学建设了垂直地源热泵装置等。
同时,我国也成立了一些专门的生产厂家,开始批量生产相关产品。
这些科研单位和企业互相合作,在开发利用地源热泵技术方面取得了很大的进展,做了许多实验研究和工程示范,产生了很多有效数据,这些宝贵的经验教训势必将大大加快我国发展地源热泵的步伐。
1.3 地源热泵发展趋势地源热泵与中央空调相连接的供热/制冷系统是目前的发展趋势。
综合利用低品位热能、高效率利用热能、简单化和一体化的地源热泵系统等都是目前地源热泵系统技术的前沿课题。
根据地源热泵20年来的发展趋势,其系统技术的发展大致有如下三个方向:(1)综合利用热能的趋势。
将来的地源热泵系统不仅用于一般住宅、办公用户的供热和制冷,更趋向于将供热的废弃能量(冷能)和制冷的废弃能量(热能)综合利用,比如用供热的废弃冷能运转冷藏库、自动售货机等,用制冷的废弃热能供应温室养殖、种植和生活热水等。
(2)一体化趋势。
随着新材料和新工艺的开发,将来的地源热泵系统可能将热泵的转换系统与地上散热系统一体化,使采热和传热的效率更高。
(3)实地建造的趋势。
随着人们对居住和生活环境要求的不断提高,越来越多的建筑物需要常年供暖、制冷、热水和冷藏的功能。
因此,充分利用建筑物的空间和周边的自然环境和自然能源,因地制宜地设计、制造和配套安装相应的地源热泵系统也将是一个发展方向。
1.4 国外地源热泵的发展地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会( The geothermal heat pump consortium )的统计,到 2003 年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为 3720万平方米,瑞典为 2000万平米,德国为 560万平米,加拿大为 435万平米。
但北美的应用与欧洲的应用存在明显的差异。
北美的应用,地能热泵更多地偏重于解决建筑的空调制冷问题。
在美国,政府投入很多的力量来支持地能热泵系统的推广,政府和学校经过多年的努力,建立了全国各地地质参数资料库,并在各州确立了经过认可的地能热泵推荐的工程商, ASHERE 也针对系统特殊要求在机组设计上建立了标准,同时政府支持在大地换热器设计以及工程施工方面的研究,而在不同的州,又有各自的政策来鼓励地能热泵系统的推广,如专门的补贴、政府推广网站等。
从系统设计的角度看,虽然北美也有小型的水水热泵机组,但北美地能热泵系统更多地采用的是水环热泵系统,尤其对于一些大型的工商建筑,采用水环热泵正成为设计的主流趋势。
美国著名的地能热泵制造商有 CLIAMTMASTER 、 WATER FURNACE 等,他们提供符合 ARI 的专门用于地能系统的标准系列产品。
而对于大地换热器,北美采用的多是单 U 型的垂直埋管方式和水平埋管的方式,钻孔深度为 50 -160 米。
在欧洲,由于环保和节能的要求,目前,在欧洲,地能热泵系统在供热方面积累了丰富的经验,从系统设计的角度看,欧洲多采用水系统,欧洲的水水热泵机组更多偏重于制热,但没有专门的地能热泵机组标准和专门的地能热泵设备制造商。
而对于大地换热器,欧洲采用的多是双U 型的垂直埋管方式。
1.5 地源热泵技术在中国的发展优势1)初期投资费用少。
随着改革开放的不断深入,人们生活水症的不断提高,持续的高速经济增长导致人们对舒适生活的追求,从而使地源热泵这项崭新的技术在中国具有巨大的市场潜力。
同时我们也要注意到,我国城市的建设步伐正在加快,每年城镇新建住宅2.4亿平方米。
而在建设新建筑之前并入集中地源热泵系统,其成本要远远低于旧建筑的改造(甚至可以低于一般空调系统!),这对我们这个“严寒”与“寒冷”采暖区几乎占了国土面积的70%和全国总建筑面积的50%的国家而言,节省的费用的巨大的。
在美国,由于能源相对的便宜(与中国相近),而人工费用很高,一般一个家庭的安装费用在3000美元左右,地源热泵仍然具很强的市场竞争力。
而我国由于人工费用比较低,与西方发达国家相比,我国的基建费用低。
基建费用是地源热泵最主要的成本增加部分。
由此可见,我国与国外发达国家相比,初期投资相对要少一些。
2)能够提高城市环境质量。
随着人们生活水平的提高,对生活质的要求越来越高,环保意识增强,人们开始认识到高品质的空气是人类健康的保障。
目前居民对空气污染的关注程度越来越高,城市(包括室内)对人们生活以及身体的影响日益受到重视,在碰到身体不适的时候,很多居民开始考虑空气因素的影响。
根据《1997年中国环境状况公报》,我国城市空气质量仍处于较重的污染水平。
据统计,世界大气污染最严重的10座城市中,中国就占了7席,这也从一个侧面反映出我国城市空气质量不容乐观,加强空气治理,已经到了刻不容缓的时候。
目前我国的能源结构中有一个最为不利的因素,即长期以来在能源的生产和消费中煤炭的比例占70%左右。
为了彻底整治环境,减少温室气体排放,我国政府正在规划改变以煤为主的能源结构,以实现可持续发展战略。
北京等城市正在考虑以电代煤的方法来解决城市污染的问题。
每千瓦电能带来3至4千瓦热量的地源热泵将是极具竞争力的技术。
由于电力是地源热泵的唯一动力,因此没有燃料分散燃烧所造成的大气污染。
与此同时由于厂家密封制剂。
使用过程中不泄露,不补充,减少了对臭氧层的破坏。
分析和调查表明,地源热泵的应用对降低温室效应起了积极作用。
可见,这项技术应用于中国将缓解城市空气污染问题。
3)能够缓解能源紧张问题。
进入新世纪,在生产力高速发展的条件下,人们越来越认识到地球上的资源和能源日益匣乏。
我国能源短缺是一个不争的事实,与此同时,我国又存在能源利用率低的矛盾。
据统计,我国总的能源利用率约为30%,这仅相当于发达国家90年代的水平。
我国建筑耗能约占总耗能的25%,其中供热采暖能耗约占一半。
能源短缺导致中国的能源价格越来越接近发达国家的水平。
我国要在能源每年增长率仅为3%—5%的条件下满足国民经济持续每年增长8%—9%,就必须重视节能技术和节能产品的开发利用,这决定了我国必须在空调和取暖这一耗能大项上有所改进。
就地源热泵技术而言,由于热泵仅仅用来传输热量,而不是产生热量,所需要的热量有70%来自于地下,夏天制冷时,用来将建筑物中的热量传人地下所消耗的电力也非常少,因此地源热泵这项节能技术应用于我国可以在一定程度上缓解我国的能源压力。
4)受到国家相关政策的支持。
为了减少我国由于冬季采暖所造成的大气污染,减低国内现有制冷空调的能源消耗,寻求新的低能耗、无污染的供暖制冷空调技术,国家科技部与美国能源部分别代表两国政府签署了中美两国政府地源热泵合作协议,引进和推广美国先进的地源热泵技术。