地源热泵在浙江地区的适用性分析
宁波公共建筑地埋管地源热泵系统应用适宜性评价细则
宁波市公共建筑地埋管地源热泵系统应用适宜性评价细则1、总则1.1、为规范民用建筑项目节能评估和审查工作,提高民用建筑节能评估中对地源热泵系统应用适宜性评价方法的科学性、合理性,根据《民用建筑节能条例》、《宁波市民用建筑节能管理办法》、《宁波市绿色建筑行动实施方案》等有关法律、法规和政策规定,结合本市的地质特点和实际,制定本细则。
1.2、本细则规定了地源热泵系统应用适宜性评价的原则、方法及判断性标准,为民用建筑节能评估报告的编写提供了一套较为统一的评价依据。
1.3、本细则为《宁波市地源热泵系统建筑应用导则》的重要补充。
2、规范性引用文件(1)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005(2009版)(2)《水(地)源热泵机组》GB/T19409-2013(2014. 10.1日实施)(3)《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》GB30721-2014(2015.4.1日实施)(4)《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》GB/T 25127.1-2010(5)《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB19577-2004(6)《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008 (7)《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007(8)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012(9)《地源热泵技术手册》(徐伟主编)(10)《民用建筑可再生能源应用核算标准》DB33/1105-20143、评价原则地源热泵系统的建设,应基于对所实施项目的资源条件及项目功能需求进行适宜性评价。
适宜性评价基于以下原则:3.1、在满足如下条件下宜全部或部分采用地源热泵系统:(1)政府投融资的民用建筑项目及新建建筑面积在二万平方米以上的酒店、医院等公共建筑;(2)项目全面或部分设置空气调节系统(分体空调系统除外);(3)室外场地能满足地埋管换热器按热负荷进行设计所需面积要求;(4)若室外场地不能满足上述第3条要求,但项目有集中热水供应,且建筑物无地下室或仅为一层地下室,可采用建筑物下敷设地埋管换热器来满足要求。
地下水源热泵在浙江地区的应用分析
式 中 , … 为 整 个 冬 季 , l 壤 柱 体 的 平 均温 度 △f D ̄ 土
性 能计算
如 果公 式 () 5 的土 壤柱 的体 积 用土 壤源 热泵
降 , ; 为整个 冬季 从地下 取热 总量 ,J ℃ Q k。
一
年 从 D ̄ l t壤 柱 体 总 放热 取 热 量 差 AQ 。由
有广 阔的应用和发展前景 。
1 地下水源 热泵系统工作原 理
地 下 水 源 热 泵 ( ru dWae e t u , G o n t H a P mp r
G P又 称 深 井 回灌 式 水源 热 泵 , 位 热源 是 从 水 WH ) 低 井 中抽 取 的地 下 水 。 季 热泵 机 组 从供 水 井提 供 的 冬 地 下水 中吸 热 , 高 品位 后 , 建 筑 物 供 暖 , 低 位 提 对 把 热源 中 的热 量 转移 到 需要 供 热 和 加 湿 的地 方 , 热 取 后 的地 下 水 通 过 回灌 井 回到 地 下 。夏季 , 供 水 井 则 与 回灌 井 交 换 ,而 将 室 内余 热 转 移 到低 位热 源 中 , 达 到 降温 或 制 冷 的 目的 , 另外 还 可 以起 到 养 井 的作
( 电子信箱) co q a@malj . uc 。 ixt e . .ud n
维普资讯
能 设 计 标准》GB5 192 0) , 强 调 了“ 有 天 f 0 8—05中 亦 具 然 水 资 源 或 地 热 源 可 供 利 用 时 , 采 用 水 ( ) 热 宜 地 源 泵 供 冷 、 热 技 术 ”水 源 热 泵 技 术 作 为 一种 有 益 于 供 , 环 境保 护和 可 持 续 发 展 的冷 热 源 形 式 , 在我 国必 将
地源热泵在浙江地区的适用性分析
地源热泵在浙江地区的适用性分析作者:佟娜娜王启善朱正勇林小微 2012年06月18日来源:热泵资讯字体:(大中小)点击:2869摘要:地源热泵是近几年业内人士十分关注的一项被称为节能环保、可再生能源利用技术,本文主要对地埋管地源热泵空调系统应用于夏热冬冷的浙江地区的适用性、成功案例以及应注意的一些技术问题进行分析和探讨。
关键词:地源热泵;节能;适用性;热平衡1. 引言地源热泵由于在系统设备中不需要燃烧原料,所以没有CO2、SO X、粉尘等污染物的排放,属绿色环保型空调系统。
尤其是在当今环境污染与能源危机成为人类面对并必须给予解决的社会背景下,以环保和节能为主要目标的绿色建筑及相应的供暖空调系统应运产生,而地源热泵技术正是满足这些要求的有代表性的低能耗新型空调系统。
2. 地源热泵技术简介地源热泵系统是以岩土体、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。
其为典型的可再生能源利用技术,与常规的水冷式冷水机组加锅炉供冷供热方式相比,地源热泵系统夏季可减少向大气的排热量,减缓城市的“热岛”效应;冬季除使用少量电能以外,不使用一次化石能源,可减少污染物的排放和一次能源的长途运输成本。
工程运行实例表明,地源热泵空调系统可减少一次能源消耗40%~50%。
3. 国内外发展状况简介国外对地源热泵的研究较早,最早可以追溯到 1912年瑞士的一个专利。
而该技术的提出始于英美两国。
美国在1946年进行的12个地下盘管研究项目,这些系统测试了地下埋管的参数。
1954年美国人发明了世界上第一台地源热泵。
近十年来,地源热泵在欧美工业发达国家取得了快速发展,已成为一项成熟的应用技术。
到2000 年底,美国有超过40 万台地源热泵系统在家庭、学校和商业建筑中使用。
我国具有较好的热泵科研成果与应用基础,早在 20世纪50年代天津大学开展了热泵的研究,1965年研制成功国内第一台水冷式热泵机组。
地源热泵的可行性分析
地源热泵的可行性分析地源热泵是一种以地热能为能源的热泵系统,利用地下土壤或岩石中的热能,通过压缩机和换热器来进行热能的传递。
与传统的采暖方式相比,地源热泵具有高效、环保、节能等优点。
因此,对于地源热泵的可行性进行分析非常重要。
首先,地源热泵的高效性是其可行性的重要基础之一。
地热能源具有较为稳定的温度,可以在较低的温度下提供足够的热能,有效地满足建筑物的供暖需求。
与传统的燃煤或燃气采暖系统相比,地源热泵的热效率较高,能够在不同的气候条件下保持稳定的工作效果。
其次,地源热泵具有较为环保的特点,符合当代环保意识的要求。
地源热泵系统只需要消耗少量的电能来驱动压缩机,而不需要消耗大量的燃料。
相比之下,燃煤或燃气采暖系统会产生大量的二氧化碳等有害气体,对环境造成较大的污染。
而地源热泵系统不会产生任何废气排放,对环境无污染,符合国家的环保政策。
此外,地源热泵系统具有较高的经济效益。
尽管地源热泵建设的初期投资较高,主要包括地埋管道的安装和建设初期的设备购置等费用,但长期来看,地源热泵系统的运行成本相对较低。
地下土壤中的热能是一种免费的能源,只需要少量的电能来驱动系统运行,因此相对于传统的采暖系统,地源热泵系统的运行成本较低。
根据实际的数据统计,地源热泵系统的运行成本可以比传统采暖系统降低20%至40%左右。
因此,地源热泵系统具有较高的经济效益,有助于节约能源和降低能源消耗成本。
最后,地源热泵的可行性还与地埋管道的布置和设计有关。
地埋管道是地源热泵系统中一个非常关键的部分,它直接影响到系统的热能收集效果。
为了提高地源热泵系统的效率和性能,需要合理设计和布置地埋管道,使其能够充分利用地下土壤中的热能,并且保证管道的密封和抗腐蚀性能。
综上所述,地源热泵具有高效、环保、节能和经济等诸多优点,因此对于建筑采暖系统的可行性分析,地源热泵系统是一种值得考虑和推广的新能源利用方式。
通过合理的设计和布置地埋管道,可以最大程度地提高地源热泵系统的热效率和性能,为建筑物提供舒适的室内环境,同时节约能源和降低能源消耗成本。
杭州项目地源热泵分析报告【范本模板】
地源热泵分析报告一、分析主题地源热泵可行性分析二、建议背景高端楼盘为了体现项目的高端性、差异性、科技性,都会在硬件方面提倡节能和环保。
鉴于杭州项目,一期规划及工程进度已不可更改,从二期及后续产品,提升项目的硬件品质和核心卖点等方面考虑,而对于“地源热泵系统”进行数据资料的收集和分析.三、详细分析1、地源热泵基本信息2、住宅中地源热泵的适用性3、、区域地源热泵的适用性及碰到的问题4、杭州使用地源热泵楼盘项目案例(初步信息)四、可行性分析报告依据(附件)附件一:政策《政策利好水地源热泵迎来发展新契机》附件二:媒体报道《恒温、恒湿、恒氧朗诗·国际街区真的很舒适吗?》五、最终结论根据对于住宅方面分析:地源热泵更适合排屋、别墅等大面积及低密度住宅详细分析地源热泵基本信息一、组成地源热泵空调机组是一种水冷式的供冷/ 供热机组。
机组由封闭式压缩机、同轴套管式水/ 制冷剂热交换器、热力膨胀阀(或毛细膨胀管)、四通换向阀、空气侧盘管、风机、空气过虑器、安全控制等所组成。
机组本身带有一套可逆的制冷/ 制热装置,是一种可直接用于供冷/ 供热的热泵空调机组.二、系统系统是由下列部分所组成:模块式地源热泵机组、循环水泵、水管环路、水系统控制箱和室内温控器等. 地源热泵机组采用标准构件,需要时各部件的修配和更换很方便。
因为设计简单,并不需要高技术的操作工程人员的服务。
唯一需要经常保养的是空气过滤网和凝结水盘的清洁。
三、优点:1、地源热泵系统能充分利用蕴藏于土壤和湖泊中的巨大能量,循环再生,实现对建筑物的供暖和制冷。
因而运行费用较低。
2、地源热泵比风冷热泵节能40 %,比电采暖节能70 %。
比燃气炉效率提高48 %.所需电费制冷季比一般热泵空调减少50 %。
3、地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。
4、地源热泵系统在运行中无需燃烧,因此不会产生有毒气体,也不会发生爆炸。
地源热泵的应用分析
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表 2开发 区某 区域 地埋管取 热功 率试验
C no l a l n E v r n 0 m Z t o n l me I o n P
新
地 源 热 泵 的 应 用 分 析
王 喜 来
( 海 中 日能 源 管 理 有 限 公 司 , 津 , 0 4 7 滨 天 30 5 )
摘 要 :在大 力 推 进 建筑 领 域 节 能工 作 中 , 国家机 关 办 公建 筑 和 大 型公 共 建筑 高耗 能 的 问题 日益 突 出 。据统 计 ,我 国国家 机关 办 公建筑 和 大型 公 共建 筑 总面 积 占建筑 总面积 的l % 0 左右 ,每平 方米 年 耗 电量 是普 通居 民住 宅 的1  ̄2 倍 ,是 欧洲 、 日本 等发达 国家 同类建 筑 的1 5 倍 。如何做 好 公共 0 0 . ~2 建筑 的节能工 作成 为 国家 节 能减排 工作 的一个 关键 。 关键 词 :地源 热泵 ;开 发区 ; 问题 ;解 决办法 中图分 类号 :T 5 1 K 2
一
பைடு நூலகம்
1 、热 泵技术 应用 背景
表 1开发 区某 区域地埋 管散 热功率 试验
热 泵 技 术 可 分 为 空 气 源 、 地 下 水 、地 表 水 、土 壤源 热泵 等 ,地 源 热 泵 不 但 能 实 现 节 能 和 环 保 , 而 且 能 克 服 气 源 热 泵 负 荷 波 动 的 缺 陷 , 确 保 建 筑 设 备 获 得 稳 定 和 可 靠 的运 行 负 荷 ,提高 建筑物 的空 调 品质 。 此 外 ,地源 热泵 利 用 了地 球 表 面 浅 层 地 热 资 源 作 为 冷 热源 ,进 行 能量 转 换 的供 暖 空 调 系 统 ,属 可 再 生 能源 利用 技 术 ; 比传 统 空 调 系 统 运 行 效 率 要 高4 % , 因此 要 节 能 和 节 省 运 行 费 0 用4 %左 右 ,减少4 % 染物 排 放 , 既经济 又 环 0 0污 保 ; 地 源 热 泵 系 统 可 供 暖 、 空 调 , 还 可 供 生 活 热 水 , 一 机 多 用 ,使 用 灵 活 。 3 、地源 热泵 在开 发 区的应用 地 源 热 泵 的 这 些优 点 非 常适 合 于 天 津 经 济 技 术 开 发 区及 周 围 公共 建 筑 物 使 用 。像 已经 建 成 的泰达休 闲时 尚公 园 、泰 达永 旺购物 中心 、 作 者 :王 喜 来 ( 9 2 ) , 男 ,本 科 学 历 , 1 8 年一 助 理 工 程 师 ,从 事 技 术 咨 询 服 务 工 作 。
地源热泵在中国的适宜性评价
地源热泵在中国的适宜性评价中国地源热泵在过去的10年里迅速发展,到2010年底已达到1.8亿建筑平方米的应用,几乎是每年近30%的发展速度,一年的总量基本上相当于发达国家的总和。
如此快的发展速度也带来了一些问题。
面对日益严峻的能耗环境,国家加大力度扶用关联技术研究与示范中的一部分。
参与完成该课题研究的有5家单位,中国建筑科学研究院、中国地质科学院水文地质环境研究所、哈尔滨工业大学、重庆大学和中国最早生产地源热泵的山东富尔达空调设备有限公司,还有将近20家系统经营商等开发公司企业共同参与,完成了中国地源热泵适宜性评价的标准。
适宜性研究按照中国目前的发展来讲,分为土壤源热泵、地表水源热泵、地下水源热泵、污水源热泵四大类。
徐伟院长以目前在中国应用较多的土壤源热泵为例,详细介绍了适宜性研究结果。
二、各类型热泵的适宜性研究区应用复合型的案例较多。
由于居住建筑的复合特征和公共建筑差别很大,适宜区是在黄河中下游一直到华北的寒冷地区,东北、西北、华北就不适宜了;夏热冬冷地区是适宜区,广东、广西、海南、福建是不适宜区。
根据这些研究结果来看政府推广地源热泵的政策是有重要意义的。
地下水热泵的适宜性最大的指标取决于水文地质,就是地下水资源条件。
中国地质科学院水文地质环境研究所在这方面做了非常深刻的研究,把他们的研究结果和热泵系统结合在一起,考虑复水性、水温、矿化度、地形地貌微观条件,以及人口密度、人均TTP、年降雨量等因素来共同分析。
根据这些条件,夏热冬冷地区水资源丰富是适宜区,北方地区水资源条件不充分不适合应用地下水热泵。
区,城市级或区域级的评价可以依据这个方法展开。
具体到某一个项目的适宜性要以区域性的评价分离为指导,同时也要考虑项目的具体特点。
一般情况下,区域性的不适宜是普遍性的,我们的研究成果不代表某一个项目是不是适宜,也许还有别的特点,这就是普遍性和特殊性的区别。
关于地源热泵技术及其应用浅探
关于地源热泵技术及其应用浅探沈炯嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司,浙江嘉兴314000摘要:进入新时期以来,随着人们对于新能源开发投入不断加大,越来越多的先进技术被研发出来。
其中地源热泵技术是一种可再生能源技术,它是利用土壤所储存在的太阳能资源作为能源,通过制冷供暖空调来进行能量转换的技术。
对此,本文将基于笔者实践,重点围绕于地源热泵技术及其应用谈一谈自己的认识,旨在为地源热泵技术的持续发展提供可靠的依据。
关键词:地源热泵技术;暖通工程;应用作者简介:沈炯,男,1982-,汉族,籍贯浙江省嘉兴市,本科,注册岩土工程师,主要从事工程勘察及基坑围护设计工作。
前言近几年,我国建筑事业得到飞速发展,人们对于建筑的关注度与日俱增,建筑能耗是人们关注的焦点之一。
对于建筑而言,暖通工程是主要的能耗对象,也是实行节能减排策略的重点目标。
伴随技术创新的不断深人,一种全新的节能环保技术应运而生,即为地源热泵技术,通过对该技术的合理应用,不仅可以满足建筑使用日常需求,还能有效减少能源消耗,具有极高的环保性,值得大范围推广使用。
现围绕地源热泵技术,对其在暖通工程中的具体应用进行深人剖析,具体内容如下1、地源热泵技术及其原理地源热泵技术是以地热作为热泵装置的热源或热汇,继而对建筑进行制冷或者采暖的技术。
随着不断地开发,这一技术正在逐步的走向成熟,在实际的使用过程中,只要对空调通入少量的电源,就可以实现高温热源向低温热源进行能量转移的功能,从而达到制冷或者供暖的效果。
由于在不同的季节对供暖制冷的要求不同,因此会采取不同的技术来对其进行处理。
在冬天,地热资源相比较于环境来说作为高温热源,要将热量提取出来进行室内供暖或者热水供应,相反对夏季而言,地热资源又成为低温热源,通过相应的技术把室内的热量传递到地下,从而实现降温的效果。
因此,地源热泵技术可以有效地满足生活中的供暖制冷,而且对降低能耗和保护环境有着很好的作用。
2、地源热泵技术特点分析2.1环保长效地源热泵技术主要使用电能,不依靠其他资源,不存在燃烧过程,所以不会对自然环境造成污染。
地源热泵技术在杭州地区的适用性分析
时储存热量 以备冬季用l l _ 。地源热泵是一个广义的定 义。 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 系统及地表
热资源 ( 包括地下水 、 土壤和地表水 ) , 通过输入少量 的 高位能源 , 将低温位能转成高温位能 , 以实现既能制热 Y - % ̄ U 冷 的高效节能系统 ,利用地热能一年四季温度 稳定的特点 ,冬季通过热泵将大地中的热量取 出对建 筑物进行供暖,同时储存冷量以备夏季用; 夏季通过热 泵将建筑物的热量释放到地下, 对建筑物进行降温,同
第4 4卷第 2期 2 0 1 3年 2月
V o 1 . 4 4 No . 2 F e b .2 01 3
建 筑 技 术
A r c h i t e c t u r e T e c h n o l o a w
浙江省出台百万平方米地源(水源)热泵空调计划实施方案.
浙江省出台百万平方米地源(水源)热泵空调计划实施方案为推进地源(水源)热泵空调系统在建筑中的推广应用,加快我省地源(水源)热泵空调产业化进程,根据省政府办公厅《关于加快光伏等新能源推广应用和产业化发展的意见》(浙政办发〔2009〕55号)的要求,特制定本实施方案。
一、指导思想认真贯彻落实党的十七大精神,深入学习实践科学发展观,积极实施“创业富民、创新强省”总战略,坚持政府引导和市场运作相结合,推进地源(水源)热泵空调系统在建筑中的应用,促进节能减排,推动资源节约型、环境友好型社会建设。
二、工作目标通过实施百万平方米地源(水源)热泵空调计划,着重解决地源(水源)热泵空调系统建筑中应用的技术规范和标准等问题,检验地源(水源)热泵空调系统在建筑中的实际应用效果,放大示范效应,为大规模推广应用创造条件。
通过实施百万平方米地源(水源)热泵空调计划,力争到2012年,使我省地源(水源)热泵空调系统在建筑中的应用面积超过100万m2,并形成比较完善的扶持政策体系。
百万平方米地源(水源)热泵空调计划各市分解目标地区杭州宁波温州湖州嘉兴绍兴面积(万m2)252510777地区金华台州丽水衢州舟山义乌面积(万m2)333373三、主要任务(一)抓紧制定实施计划。
各地要根据省下达的百万平方米地源(水源)热泵空调计划目标,结合本地实际,科学安排实施进度,分解落实年度工作目标,制定年度工作计划,并在10月底前上报省建设厅。
(二)积极组织项目实施。
各地要根据工作目标和进度安排积极做好百万平方米地源(水源)热泵空调计划的项目组织和实施工作。
综合考虑经济性和社会效益等因素,重点在经济发达、产业基础较好的城市(城镇)中推广应用。
农村要结合新农村建设,在新建民用居住建筑中推广应用地源(水源)热泵空调系统。
(三)积极支持科技进步。
各地、各部门要积极支持大专院校、科研机构和地源(水源)热泵空调生产企业开展地源(水源)热泵空调技术、与建筑结合技术的研发和示范,形成具有自主知识产权的地源(水源)热泵空调技术和产业体系,提高节能效果,为应用推广做好技术支撑。
地源热泵在温州的实例应用及发展前景
地源热泵在温州的实例应用及发展前景【摘要】在当前世界范围内力求实现低碳经济和节能的大趋势下,地源热泵技术以其节能、环保、高效等特点引起了世界各国的关注,该技术已成为一种广泛采用的空调、供暖和热水供应技术。
本文介绍了土壤源地源热泵技术在温州地区的推广应用情况,根据实际情况就初期投资、能源、环境保护和国家政策的影响等方面分析了这项技术在温州的发展优势、应用前景及推广价值。
【关键词】地源热泵;工程实例;节能环保;应用前景【中图分类号】TU833【文献标识码】A【文章编号】1002-8544(2017)16-0220-031.前言地源热泵是一种利用地下浅层资源(也称地能,包括地下水、土壤岩石或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统,主要由三部分组成:室外地能换热系统、地源热泵机房和室内空调末端系统。
在冬季,通过热泵把大地中的热量经过冷媒水的交换提升温度后,对建筑供热,同时使大地中的温度降低,蓄存冷量,供夏季使用;在夏季,通过热泵把建筑物中的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。
这样在地源热泵系统中大地起到了蓄能器的作用,进一步提高了空调系统全年的能源利用效率。
地源热泵一年四季均能可靠的提供高品质的冷暖空气,为我们营造一个非常舒适的室内环境。
我国人口众多,人均占有资源相对贫乏,能源资源不足是我国目前面临的一个严重问题。
据相关资料统计,我国已探明的能源总体储量,煤炭储量约占世界储量的11%,原油占2.4%,天然气占1.2%,我国人口约占世界人口的20%,人均能源占有量不到世界水平的一半。
而环境污染则是我国面临的另一大问题,其中CO2、SO2、烟尘排放量约占总排放量的70~80%。
除此之外,城市热岛效应也日益严重。
能源和环保问题已经成为制约我国经济增长、实现2020年国民经济发展战略目标的瓶颈因素。
国家非常重视能源安全战略,重点支持相关领域中应用可再生能源的示范工程、技术集成及标准制定,有关专家指出,在节能、环保的社会需求日益强烈的情况下,我国大部分地区以高效节能地源热泵取代传统供热、制冷方式的时机已经成熟,它有望成为我国能源利用的最优方式之一。
采用地源热泵系统可行性分析
采用地源热泵系统可行性分析地源热泵系统是一种利用地下热能和环境热能进行能量转换的系统,通过从地下或水体中吸收热能,提供供暖、制冷和热水等功能。
在当今能源紧缺和环境污染问题日益严峻的情况下,采用地源热泵系统成为了一种可行的替代能源选择。
本文将对采用地源热泵系统的可行性进行分析,包括经济性、环境影响和实施难度等方面。
一、经济性分析采用地源热泵系统在建设和运营方面都存在一定的经济投入。
首先是建设方面,需要进行地源热泵系统的设计、布置和建造工作,其中包括地下管道的敷设和水源的选择等。
这些工作需要耗费一定的人力和物力。
其次是运行维护方面,地源热泵系统需要进行定期的检查和维护,需要购买专业设备和工具。
但是与传统的能源供暖系统相比,地源热泵系统具有更低的运行成本。
地下热能是一种廉价的能源,与传统的燃煤或天然气供暖相比,地源热泵系统的用能成本更低,可以节约能源支出。
二、环境影响分析采用地源热泵系统对环境的影响相对较小。
地源热泵系统利用地下或水体中的热能进行供暖,没有燃烧过程,不会产生烟尘和雾霾等污染物。
相比传统的燃煤或天然气供暖系统,地源热泵系统不会产生二氧化硫、氮氧化物等有害气体的排放,减少了对大气环境的污染。
此外,地下热能是一种可再生能源,具有很高的利用价值,采用地源热泵系统可以有效地利用这一能源,减少对传统能源的依赖,对环境的保护和可持续发展具有积极的意义。
三、实施难度分析在实施地源热泵系统之前,需要进行一定的工程勘探和设计。
首先需要调查地下的热地质条件,包括地温和地热梯度等。
其次需要选择合适的布置方式和管道敷设方案。
这些工作需要相关专业人员的参与和协助。
此外,在设计和建造地源热泵系统的过程中,还需要考虑到与现有建筑物的结合和协调,避免对已有建筑物的破坏。
因此,实施地源热泵系统的过程相对较为复杂,需要充分考虑各种技术和实际因素。
综合上述分析,采用地源热泵系统具有较好的可行性。
从经济性上来看,虽然在建设和运营方面存在一定的成本,但与传统的燃煤或天然气供暖相比,地源热泵系统的用能成本更低,可以带来长期的经济效益。
采用地源热泵系统可行性分析
采用地源热泵系统可行性分析地源热泵系统是一种清洁、高效的供暖和制冷技术,通过利用地下深处的稳定温度来提供空调、供暖和热水。
在当前全球能源危机和环境保护压力下,采用地源热泵系统成为了一种可持续的能源选择。
本文将从技术可行性、经济可行性和环境可行性三个方面对采用地源热泵系统进行可行性分析。
一、技术可行性1. 地源热泵系统的工作原理地源热泵系统通过地下热交换器从地下获得稳定的热能,然后将其转换为可供建筑物使用的热能或制冷能力。
该系统利用了地下贮存的热能,使能源的利用效率达到了很高的水平。
2. 技术成熟度地源热泵系统是一种相对成熟的技术,已经在世界各地得到广泛应用。
许多国家和地区都已经制定了相关的标准和规范,确保系统设计、建设和维护的质量。
3. 适用性地源热泵系统适用于各种建筑类型,包括住宅、商业和工业建筑。
不论是新建还是现有建筑,都可以根据实际情况进行改造或安装。
二、经济可行性1. 投资成本地源热泵系统的投资成本相对较高,但由于其长期的能源节约效益,可以在几年内实现投资回收。
2. 运营成本相比传统的供暖和制冷系统,地源热泵系统的运营成本较低。
地下稳定的温度条件使得系统的运行效率更高,从而减少了能源的消耗。
3. 能源节约效益地源热泵系统可以节约大量的能源。
根据实际情况,其能耗较传统供暖系统能降低30%至70%。
这将大大降低建筑物的能源开支,提高了经济效益。
三、环境可行性1. 温室气体减排地源热泵系统是一种清洁能源利用技术,其减少了传统供暖和制冷系统对环境的污染。
采用地源热泵系统可以减少温室气体的排放,对环境保护和应对气候变化有着积极的贡献。
2. 资源可持续性地源热泵系统利用地下稳定的温度作为能源,地热资源具有很好的可持续性。
相比传统的化石燃料能源,地源热泵系统对于地球资源的消耗更加环保和可持续。
3. 环境适应性由于地源热泵系统对环境的适应性较强,它可以根据不同地区和气候条件进行设计和调整。
这使得地源热泵系统在不同的地理位置和气候条件下都能够发挥良好的效果。
江水源热泵应用杭州奥体主体育场案例分析
江水源热泵应用杭州奥体主体育场案例分析(本文来源网络,仅供大家参考)摘要:空调系统采用地源热泵技术是满足节能环保要求,近年来比较流行的一种空调节能发展趋势,本文以杭州奥体主体育场为例,从江水源热泵原理和优点、杭州奥体设计应用方面入手,提出监理管理注意事项,为后期进入实施阶段提供了技术准备。
关键词:江水源热泵优点监控注意事项一、引言水地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)即可供热又可制冷的高效节能空调系统。
它通过输入少量的高品位能源(如电能),实现能量从低温位热能向高温位转移。
地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,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。
利用江水来为建筑进行冷却的技术应用历史悠久,早在1978年巴黎世界博览会(Exposition Universally de Paris 1978)上,巴黎人就以五月广场为中心,充分利用塞纳河的供水之便,由4座水泵,将塞纳河水抽上来,经过23公里长的管道将水输送到博览会的每个角落。
他们还利用水来操纵电梯和喷泉,并让水流入工业宫的底板下面来降低室内温度。
法国人水流控制技术大大造福了参观者,成为博览会上的一大亮点。
为体现节能环保的建筑理念,杭州奥体主体育场利用坐落于钱塘江边的这一独特的地理优势,夏季供冷采用“江水源热泵”,冬季供热采用“江水源热泵+燃气锅炉辅助供热的节能技术”。
通过江水源热泵的合理利用,大幅降低了冷却塔的使用量,缓解了城市局部区域的“热岛”效应,避免或减少温室气体的排放。
二、江水源热泵的原理和优点1、热泵技术按热源对象可分为空气源热泵、地源热泵和水源热泵三种形式。
只需输入少量的高位电能,通过热泵机组即可把空气、大地或水中所储存不能直接使用的低品位能源转化成有用的热能。
水源热泵一般使用江、河、湖、海的地表水和地下水资源作为热泵机组的冷热源,由于地表水温度与空气之间的温差天然存在且可更新,这种温差能是高效节能清洁环保的可再生能源。
地源热泵技术研究与应用发展状况
地源热泵技术研究与应用发展状况地源热泵技术是一种利用地下的恒温热源进行供热、供冷和热水的技术。
它通过地下热能的回收利用,实现能源的高效利用和环境的保护,具有广阔的应用前景。
本文将从地源热泵技术的原理、应用领域和发展状况三个方面进行介绍和分析。
一、地源热泵技术的原理地源热泵技术是利用地下的恒温热源,通过热泵系统进行能量的转换和传递。
其原理主要包括地热能的回收、热泵循环系统和室内供热、供冷系统。
1.地热能的回收:地热能主要通过地下的地热水、岩土层和地下水等形式存在。
利用地下的恒温热源,可以在冬季通过热交换器将地下的热能吸收到热泵系统中,提供供暖;在夏季则将室内的热量通过热泵系统排放到地下,实现室内的制冷。
2.热泵循环系统:热泵循环系统由压缩机、膨胀阀、冷凝器和蒸发器等主要部件组成。
在冬季,热泵通过压缩机将地下的热能提升至室内供热;在夏季,热泵通过蒸发器将室内的热量吸收并通过冷凝器排放到地下,实现室内的制冷。
3.室内供热、供冷系统:室内供热、供冷系统包括供热、供冷设备和管道网络等。
在冬季,通过热泵系统提供的热能,室内供热设备将热能传递给室内空气,实现供暖;在夏季,通过热泵系统提供的制冷能力,室内供冷设备将热量排放到室外,实现室内的制冷。
二、地源热泵技术的应用领域地源热泵技术具有广泛的应用领域,主要包括住宅建筑、商业建筑和工业建筑等。
1.住宅建筑:地源热泵技术在住宅建筑中的应用主要体现在供暖和供热方面。
通过地下的恒温热源,可以为住宅提供稳定的供热和热水,满足人们的生活需求。
2.商业建筑:地源热泵技术在商业建筑中的应用主要体现在供暖、供冷和热水方面。
商业建筑对能源的需求较大,地源热泵技术可以有效利用地下的热能,降低能源消耗,减少对环境的影响。
3.工业建筑:地源热泵技术在工业建筑中的应用主要体现在供暖、供冷和工业生产过程中的热能回收方面。
地源热泵技术可以为工业建筑提供稳定的供热和制冷条件,并通过热能回收实现能源的高效利用。
地源热泵在浙江地区的适用性分析
地源热泵在浙江地区的适用性分析作者:佟娜娜王启善朱正勇林小微2012年06月18日来源:热泵资讯字体:(大中小)点击:2869摘要:地源热泵是近几年业内人士十分关注的一项被称为节能环保、可再生能源利用技术,本文主要对地埋管地源热泵空调系统应用于夏热冬冷的浙江地区的适用性、成功案例以及应注意的一些技术问题进行分析和探讨。
关键词:地源热泵;节能;适用性;热平衡1. 引言地源热泵由于在系统设备中不需要燃烧原料,所以没有CO2、SO X、粉尘等污染物的排放,属绿色环保型空调系统。
尤其是在当今环境污染与能源危机成为人类面对并必须给予解决的社会背景下,以环保和节能为主要目标的绿色建筑及相应的供暖空调系统应运产生,而地源热泵技术正是满足这些要求的有代表性的低能耗新型空调系统。
2. 地源热泵技术简介地源热泵系统是以岩土体、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。
其为典型的可再生能源利用技术,与常规的水冷式冷水机组加锅炉供冷供热方式相比,地源热泵系统夏季可减少向大气的排热量,减缓城市的“热岛”效应;冬季除使用少量电能以外,不使用一次化石能源,可减少污染物的排放和一次能源的长途运输成本。
工程运行实例表明,地源热泵空调系统可减少一次能源消耗40%~50%。
3. 国内外发展状况简介国外对地源热泵的研究较早,最早可以追溯到 1912年瑞士的一个专利。
而该技术的提出始于英美两国。
美国在1946年进行的12个地下盘管研究项目,这些系统测试了地下埋管的参数。
1954年美国人发明了世界上第一台地源热泵。
近十年来,地源热泵在欧美工业发达国家取得了快速发展,已成为一项成熟的应用技术。
到2000 年底,美国有超过40 万台地源热泵系统在家庭、学校和商业建筑中使用。
我国具有较好的热泵科研成果与应用基础,早在 20世纪50年代天津大学开展了热泵的研究,1965年研制成功国内第一台水冷式热泵机组。
地源热泵技术在温州平原区的应用
DI NG W M, YANG Du c a i
3 ~1 0 1 T I , 向滨 海平 原 递 增 , 平 原 区一 般 厚 度 为 8 0 -1 5 0 m, 沉 积 厚 度 最 大 为永 强 平 原 , 最厚达 1 7 5 . 3 7 r f l 。 浅 部堆
地源热泵是一种利用地下浅层地热资源 ( 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 系统 , 地 源热泵 系统 中 7 0 %能量 是 从 大地 中获得 的可再生能源。 以其作为主要能源供 给 , 既节约大量能源 , 又有效地减 少粉尘排放。 这项技术与 传统空调 系统相 比, 优 势在于它 实现节能与环保统一 。
温州岩 土层 的结 构、 岩 土体 的各种热物理 参数及 浅层地热 条件 , 论述 温州平原 区浅层 地热 能资源 的开 发利用 及其对环 境 的
影响 , 提 出 了可 持 续 开 发 利 用 的建 议 。 【 关 键 词 】 浅 层地 热 能 ; 地源热泵 ; 开发利用 ; 技 术 措 施 【 中图分类号 】 T U7 4 【 文献标 志码 】 A 【 文 章 编 号 】1 6 7 1 — 3 7 0 2 ( 2 0 1 3) 1 1 - 0 0 7 3 — 0 4
0 引 言
2 5 6 6 r f l l T l , 多年平均降雨量 1 8 1 8 m r f l 。 温州地区地表 水 资源量 1 9 3 . 8 2亿 n l , 地 下水资源量 2 . 6 5亿 n l , 优越 的 浅层水文地质条件 , 为浅层地 热能开 发奠定 了基础 , 地 源热 泵技术还 有很大 的推广 应用空 间 , 实施浅层地 热 能开发 , 完全能实现绿色供暖制冷的 目标。 本区域 内第四纪地层厚度变化大 , 山麓沟谷 区厚度
衢州地源热泵工程施工
衢州地源热泵工程施工随着科技的进步和人们对环保意识的提高,地源热泵技术在我国得到了越来越广泛的应用。
衢州作为我国浙江省的一个地级市,近年来也开始了地源热泵工程的施工。
地源热泵工程是一种利用地下恒定的温度来供暖和制冷的节能环保技术,具有高效、节能、环保、可靠等优点。
一、衢州地源热泵工程概述衢州地源热泵工程主要包括地源热泵机组、地热井、地下换热系统、室内供暖制冷系统等部分。
地源热泵机组是整个系统的核心,通过吸收或释放地下的热量来实现供暖和制冷。
地热井是获取地下热能的通道,地下换热系统则是将地下的热量传递到室内的关键部分。
室内供暖制冷系统则是将地源热泵输出的热量或冷量分配到各个房间。
二、衢州地源热泵工程施工流程1. 地质勘察:在施工前,需要对地质情况进行详细的勘察,确定地下换热系统的布局和地热井的位置。
2. 地热井施工:根据地热井的设计要求,进行钻探和成井。
成井后需要进行水质测试和热能测试,确保地热井的质量和热能供应。
3. 地下换热系统施工:根据地质勘察的结果,设计地下换热系统的布局。
施工过程中要注意保护地下水质,避免污染。
4. 地源热泵机组安装:将地源热泵机组安装在合适的位置,与地热井和地下换热系统连接,确保机组运行正常。
5. 室内供暖制冷系统施工:将地源热泵输出的热量或冷量通过管道分配到各个房间,施工过程中要注意管道的布局和保温效果。
6. 系统调试和验收:在施工完成后,对整个地源热泵系统进行调试,确保系统运行正常,达到预期的供暖和制冷效果。
三、衢州地源热泵工程施工注意事项1. 施工过程中要遵守相关法律法规,确保施工安全和环境保护。
2. 地热井的施工要根据地热资源的情况进行合理设计,避免浪费和过度开采。
3. 地下换热系统的施工要注意保护地下水质,避免污染。
4. 地源热泵机组的安装要符合设备制造商的要求,确保设备正常运行。
5. 室内供暖制冷系统的施工要注意管道的布局和保温效果,确保供暖和制冷效果。
四、结论衢州地源热泵工程的施工是一项复杂的系统工程,需要综合考虑地质情况、地热资源、设备安装、供暖制冷需求等多个因素。
工厂地源热泵在哪些领域和地域比较适用?
工厂地源热泵在哪些领域和地域比较适用?
工厂地源热泵在我国的哪些地区和领域比较适用呢?工厂的厂房通常都建立在地广人稀的平坦地区,这些地区大部分都有良好的打井条件和地热资源,都是适合安装地源热泵的。
目前在我国的大部分区域都在使用地源热泵中央空调,尤其以山东、江苏、浙江等地使用得较多。
因为这些地区在冬季时温度较低,工厂内要供暖才能使员工们在舒适的环境下工作,所以现在很多工厂包括高端楼盘都开始为新开发的楼盘配套地源热泵中央空调,以解决舒适度问题。
地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统,可应用于宾馆、商场、办公楼、工厂、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调。
地源热泵环境效益显著,地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少百分之40以上,与电供暖相比,相当于减少百分之70以上,如果结合其它节能措施节能减排会更明显。
虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少百分之25的充灌量,属自含式系统,即该装置能在工厂车间内事先整装密封好,因此,制冷剂泄漏机率大为减少。
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。
工厂地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源,进行能量转换的空调系统。
地表浅层地热资源可以称之为地能是指地表土壤、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。
地能或地表浅层地热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,这种温度特性使得工厂地源热泵比传统空调系统运行效率要高百分之40,因此要节能和节省运行费用百分之左右。
萧山区地下水地源热泵系统适宜性分区研究
萧山区地下水地源热泵系统适宜性分区研究1评价指标选取根据《浅层地热能勘查评价规范DZ/T0225-2009》的分区要求,浅层地热能水源热泵适宜性分区主要考虑含水层单位涌水理、回灌量、水质、水位动态变化,水源地保护、地质灾害等因素。
1.1地下水赋存条件赋存特征因子主要包括含水层单井涌水量、回灌能力、导水系数等,因此,含水层结构及分布、富水特征、导水性等条件决定着浅层地热能的赋存环境,含水层单井涌水量的大小表现含水层的地下水的富集程度,决定了含水层的出水能力,也决定了地下水源热泵系统循环水量大小。
1.2地下水动态特征动态特征包括水位埋深、水位年变幅等。
地下水位埋深及年变幅直接影响含水层的抽灌能力,过度开采地下水宜引起地面沉降等环境地质问题,为了使地下水资源可持续开发利用,水位埋深及水位降幅是地下水地源热泵系统适宜性区划的重要指标。
1.3地下水化学特征水化学特征主要表现为地下水水质,若地下水对地源热泵机组具腐蚀性或易结垢,则地下水源热泵工程需增加处理过程,前期投资增大,节能减排的经济效益将大大降低,因此本次考虑地下水腐蚀性、结垢性和地下水硬度作为适宜性分区指标。
2适宜性分区适宜区划分分为两个步骤,一是根据GIS技术的叠加分析功能,将导水系数、有效导水系数、铁、总硬度图层叠加,形成初次分区。
二是将水源地保护区和地面沉降中心区视为约束性图层,不参与叠加分析,只用于约束初次分区,形终适宜性分区。
2.1初次分区因子权重及分级评分,导水系数、有效导水系数、铁、总硬度的权重选择依据各因素对热泵系统应用的影响程度而定。
目前,在制约热泵系统应用的诸多因素中,需要重点考虑含水层的回灌能力,将含水层的有效导水系数图层的权重定为40%。
含水层取水能力决定应用场地是否能够满足热泵对地下水的要求,将取水能力的权重定为35%。
可溶性的亚铁离子遇空气极易氧化沉淀,权重定为15%,硬度的权重定为10%。
权重越高,对热泵系统应用的影响程度越大。
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地源热泵在浙江地区的适用性分析作者:佟娜娜王启善朱正勇林小微 2012年06月18日来源:热泵资讯字体:(大中小)点击:2869摘要:地源热泵是近几年业内人士十分关注的一项被称为节能环保、可再生能源利用技术,本文主要对地埋管地源热泵空调系统应用于夏热冬冷的浙江地区的适用性、成功案例以及应注意的一些技术问题进行分析和探讨。
关键词:地源热泵;节能;适用性;热平衡1. 引言地源热泵由于在系统设备中不需要燃烧原料,所以没有CO2、SO X、粉尘等污染物的排放,属绿色环保型空调系统。
尤其是在当今环境污染与能源危机成为人类面对并必须给予解决的社会背景下,以环保和节能为主要目标的绿色建筑及相应的供暖空调系统应运产生,而地源热泵技术正是满足这些要求的有代表性的低能耗新型空调系统。
2. 地源热泵技术简介地源热泵系统是以岩土体、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。
其为典型的可再生能源利用技术,与常规的水冷式冷水机组加锅炉供冷供热方式相比,地源热泵系统夏季可减少向大气的排热量,减缓城市的“热岛”效应;冬季除使用少量电能以外,不使用一次化石能源,可减少污染物的排放和一次能源的长途运输成本。
工程运行实例表明,地源热泵空调系统可减少一次能源消耗40%~50%。
3. 国内外发展状况简介国外对地源热泵的研究较早,最早可以追溯到 1912年瑞士的一个专利。
而该技术的提出始于英美两国。
美国在1946年进行的12个地下盘管研究项目,这些系统测试了地下埋管的参数。
1954年美国人发明了世界上第一台地源热泵。
近十年来,地源热泵在欧美工业发达国家取得了快速发展,已成为一项成熟的应用技术。
到2000 年底,美国有超过40 万台地源热泵系统在家庭、学校和商业建筑中使用。
我国具有较好的热泵科研成果与应用基础,早在 20世纪50年代天津大学开展了热泵的研究,1965年研制成功国内第一台水冷式热泵机组。
我国政府十分重视热泵技术和浅层地热能资源的开发利用工作。
到2004年底,北京已有200多个单位总计420×104m2的建筑面积利用地源热泵系统进行供暖或供冷。
4. 长江流域的气候特性中国长江流域及其周边地区有几个省市,是中国经济高速发达的地区,面积为18×104km2,人口为5.5亿,国民生产总值约占全国的48%,是一个人口最密集,经济、文化比较发达的地区。
按照我国建筑气候划分,该地区属于“夏热冬冷”地区。
即夏季气候闷热,最热月平均温度为25℃~30℃且以28℃~30℃居多,多数地方高于35℃的酷热天气长达半个月至一个月,比世界上同纬度其他地区高出2℃左右,是地球上这个纬度范围内除沙漠干旱地区以外最炎热的地区,而且相对湿度经常高达80%左右;冬季潮湿寒冷,最冷月平均温度为2℃~7℃,大多数在2℃~5℃之间,是地球上同纬度冬季最寒冷的地区。
长江中下游沿岸及以北一带,日最低气温低于5℃的天数长达两个月甚至三个月的时间,且相对湿度仍然很高,达73%~80%。
故适合在该地区推广地源热泵技术,从而充分发挥地下蓄能的作用。
浙江省是长江流域最具有代表性的省份之一,人口集中,能源消耗量大,污染问题突出。
而且本地区能源资源相对比较匮乏,能源供给形势严峻。
因此从节约能源,改善能源结构和保护环境这些问题考虑,也应该推广热泵这项节能技术。
5. 地源热泵在浙江地区的适用性分析①地埋管地源热泵系统地埋管地源热泵通过水作为冷热载体,借助地埋管换热器及管中的循环水与地层岩土的热交换而到达制冷和供暖的效果。
在夏季供冷时,进出热泵机组冷凝器的冷却水把冷凝热带入地埋管换热器,使之与岩土进行循环热交换后排热降温,同时使热泵机组的蒸发器产出约7℃的冷水达到空调供冷效果。
同时存储热量,以备冬用。
在冬季供热时,进出热泵机组蒸发器的热源水,在放出热量降低温度后回到地埋管换热器中,并使之与岩土进行热交换而获取热量,使热泵机组的冷凝器产出45℃~60℃的热水进行供热。
同时储存冷量,以备夏用。
因其不存在井水回灌、地面沉降、水资源浪费、地下水及地表水污染等一系列问题而备受关注。
地处夏热冬冷地区的浙江省,全年雨水丰富,水源充足。
丰富的水资源使得本省的的部分岩土体的含水率高且地下水位高,并且部分地区的地下水的径流速度快。
地埋管换热器的换热效率明显高于我国北方地区的干性岩土体的实际工程效果。
与北方相比,南方地区的第四系覆盖层厚度较薄,地层结构以基岩为主,岩土体的综合导热系数和单孔换热量要高于北方地区。
②地下水地源热泵系统地下水地源热泵系统为开式系统,从水井或废弃的矿井中抽取的地下水。
通过实际工程测试,浙江地区的地下水水温夏季约20℃,冬季约15℃,为优质的天然冷热源。
很多地区的第四系松散岩类孔隙潜水以及承压水的富水量丰富。
根据以义乌市水文地质图提供的资料,义乌市部分地区的单井出水量可达到1000t/天。
尤其是对于地下水与地表水水力联系密切的地区,地表水自然渗透补给地下水。
地下水地源热泵系统可以直接抽取地下水,排放到地表水体中,不需回灌。
大大降低了系统的初投资,降低了地下水地源热泵系统的复杂度。
③地表水地源热泵系统在靠近江、河、湖、海等大量自然水体的地方,利用这些自然水体作为热泵的低温热源是比较经济的一种空调热泵形式。
近两年发展较快的利用城市污水和工业废水的污水源热泵系统也属于地表水地源热泵系统的形式。
与前两种地源热泵系统形式相比较,地表水地源热泵系统的初投资最低。
地表水地源热泵系统有开式和闭式两种系统。
浙江杭州的千岛湖、青山湖、钱塘江、新安江、东阳江等地表水体中蕴含着大量的低温地热能。
千岛湖的旅游资源带动了淳安县的发展,鳞次栉比的度假别墅群以及五星级酒店等如雨后春笋般涌现,为地源热泵系统的应用提供了契机。
而千岛湖湖水是独一无二的天然冷热源。
千岛湖的水质为一级水质,为农夫山泉的取水源。
取水经过简单处理即可直接进入热泵机组进行换热,不需软水处理等复杂步骤,节省了初投资,简化了系统。
通过对千岛湖进行测试,夏季室外温度为35℃时,水面以下20m的水温约为12.6℃;水面以下15m的水温约为16.1℃。
远远低于室外温度。
冬季室外温度为10.3℃时,水面以下4m的水温约为10.0℃;水面以下15m的水温约为9.9℃;水面以下20m的水温约为9.9℃。
5m以下水温基本恒定,不受室外温度的影响,不随室外温度的波动而变化。
6. 地源热泵空调系统在浙江省的典型工程实例在浙江省的杭州、宁波、绍兴、嘉兴、义乌等地区有地埋管地源热泵和地下水地源热泵工程技术的应用,约有25×104万m2建筑面积采用热泵系统,主要用于别墅、办公楼、酒店、商场等中央空调系统调温。
(一)杭州大世界五金城总建筑面积26×104m2,总投资5亿元。
占地111600m2,以五金文化为核心,聚集国际五金产品展示和贸易。
采用地埋管地源热泵系统,双U垂直埋管式系统,钻孔深度45m。
(二)杭州朗诗国际街区杭州朗诗国际街区位于杭州下沙经济技术开发区6号大街和27号街交叉口,总建筑面积21×104m2,采用目前世界先进技术的高舒适度住宅,其冷热源全部采用地源热泵系统,同时提供空调系统冷热水和卫生热水。
本工程共布置地埋孔2200口,其中桩基埋管约200口,由于桩基埋管风险较大,因此,另外2000口全采用钻孔埋管,孔深80m,采用W型(见图1)。
(三)杭州中北花园二期杭州中北花园二期位于杭州市下城区上塘路与文晖路交叉口,总占地面积为22785m2,总建筑面积约为99625m2,采用地源热泵中央空调系统。
该系统除了进行室内制冷制热外,同时提供生活热水及为游泳池加热。
本工程土壤换热器共布置地埋管704口,埋管形式分为桩基埋管和钻孔埋管两个部分,其中桩基埋管为610口,有效长度35m,地埋管为94 口,有效长度35m,采用PE25管材,W型埋管。
(四)千岛湖天屿山顶度假别墅2008年中国十大超级豪宅之一:千岛湖天屿山顶别墅,择址于千岛湖制高点,三面环水。
该项目共有70多套别墅及一套五星级国际五星级SPA酒店。
建筑面积达25×103m2。
该项目采用地埋管式地源热泵系统,埋管深度100m,采用 HDPE De32管材,双U型埋管。
本项目室外地埋管设计湖北风神净化空调工程有限公司与浙江省工程物探勘察院共同完成,施工过程中采用了创新的无尘施工技术,受到了业主的一致好评。
(五)千岛湖碧水华庭度假村本项目位于千岛湖中心湖区进贤湾中心位置,共有26套别墅及一套管理楼。
建筑面积达25×103m2。
该项目利用天然资源千岛湖湖水,采用地表水地源热泵系统,在满足室内空调及采暖要求的前提下,提供生活卫生热水。
机组采用节能高效的涡旋冷热水型水源热泵机组。
7. 结语地源热泵空调系统在我国是一项新的技术,是一项跨专业、跨学科的综合能源利用技术,在北方城市,如北京、沈阳以及河北等省份已经得到了成功应用。
而在夏热冬冷的浙江地区发展还处于起步阶段。
通过以上分析,地源热泵空调系统在浙江地区是非常适用的。
夏热冬冷地区建筑物的负荷特征是夏季冷负荷远大于冬季热负荷,在设计过程中需要注意:不可为了满足较大的冷负荷的需要,盲目加大地下埋管换热器的配置,因为这不仅会增加初投资,还存在影响系统正常运行和使运行能耗增加的风险。
因此,笔者建议在工程设计中须注意如下几点:①准确勘测了解地下岩土体的岩性组成、温度及热物性、地下水位及其丰- 枯水期的变化幅度,以供准确计算埋管处岩土体向周边岩土的散热量和正确设计地埋管换热器的埋管长度。
同时应针对不同的地层采用不同配比的回填料,以保证地埋孔的换热效果。
②设置地热换热器的主要费用是钻孔的费用,正确设计地热换热器埋管的长度对于保证系统的性能和经济性十分重要,因此要进行综合技术经济分析。
在有条件时,可以结合建筑桩基形式利用桩孔进行埋管设置,可省去大量的钻孔费用,施工也极为方便快捷。
③为保证地下热平衡,防止热堆积现象的发生,可以采用冬季热负荷设计地埋管换热器,夏季采用冷却塔辅助散热的方式,以减少夏季排入地层的热量, 还可以采用冷凝热回收装置免费制取生活热水,求得取、排热量的平衡,以及减少初投资与运行能耗。
参考文献[1] 杨艳红,倪国葳,马卉,地源热泵技术与建筑节能[J]. 山西建筑,2009(11): 175-176.[2] 徐伟等译,地源热泵工程技术指南[M],北京:中国建筑工业出版社,2001.[3] 刁乃仁,方肇洪,地埋管地源热泵技术[M],北京高等教育出版社,2001.[4] 徐伟,中国地源热泵发展研究报告(2008)[M].北京:中国建筑出版社,2008.[5] 地源热泵系统工程技术规范(2009版)GB50366-2005[S].中国建筑工业出版社,2009.。