地源热泵冷热平衡问题
地源热泵热平衡问题探讨
1 引言所谓的地源热泵,即是利用热泵提高冬天时大地的低位热能,从而供给热量给建筑,且可有效降低大地温度,并把冷量存储下来,供夏天使用。
当夏天温度相对较高时,热泵所起的作用是将建筑内热量转至地下,从而达到给建筑降温的效果,除此之外,还需将所转移的热量存储下来,用于冬季供热。
岩土地下水以及地表水均在地源热泵系统中扮演了低温热源的角色,而地热能交换系统,水源热泵机组以及建筑物内系统共同构成了地源热泵系统。
地源热泵系统主要是对地表浅层加以利用,进行能源的存储工作。
这些能源不会受限于地理位置,也可被人们充分循环利用,这就是所谓的可再生能源。
因此地源热泵技术的使用有高效利用、能源节约、成本较低等优势。
2 地源热泵热平衡问题2.1 地表浅层冷热负荷存在不平衡地源热泵就是对地热换气加以利用,实现地表浅层温差能的提取,而后通过热泵机组扩散热源至其周围。
一旦热泵系统需要常年运行,对地表浅层热能加以利用,相关工作人员则必须要考虑工作过程中提取和放出热能的土壤源热泵热平衡问题。
就我国实际情况而言,我国拥有广阔的领土,各地区有着明显的气候差异,这一情况是导致我国大部分区域建筑物地表浅层出现冷热负荷不平衡的主要原因。
我国西北地区的建筑物地表冷热负荷相对较大,一旦常年在地表进行热量的提取和放出工作,如果做不好热量平衡工作,则会在地下土壤出现热堆积的情况,也就是所谓的土壤热失衡。
该现象的发生不会通过大地土壤的自身运动进行修复,严重时会使土壤内的能量无法被人们提取,且进行循环和利用,这也是土壤出现热失衡情况的不可逆原因。
一旦大地土壤出现热堆积现象,而地源热泵系统还在持续运行,土壤自身扩散能量的能力则完全超负荷运转,土壤温度偏离原始温度,浅层温度处于持续降低和升高的趋势。
如此一来,在夏季使用热泵机组时则无法取得较好的制冷效果,也会大幅度降低机组的运行效率。
2.2 设计地源热泵地源热泵热平衡问题探讨谭绪飞(贵州省有色金属和核工业地质勘查局六总队,贵州 凯里 556000)摘要:地源热泵系统运行的地源热平衡是利用大地蓄能来实现的,高效能、环保、成本低是其最为突出的优点,也因此得到了广泛的应用。
土壤源热泵系统地下热平衡问题分析
土壤源热泵系统地下热平衡问题分析杨卫波1 陈振乾2 刘光远1(1.扬州大学能源与动力工程学院,江苏扬州 225009;2.东南大学能源与环境学院,江苏南京 210096)摘要为了探讨土壤源热泵系统地下热平衡问题对土壤温度分布及生态环境的影响,在分析地下热平衡问题产生原因的基础上,以一管群阵列为例,通过模拟计算探讨了不同负荷不平衡率下、在不同运行时间内地下土壤温度的分布状况及其变化趋势,分析了地下热平衡对大地热流及生物生长的影响,并提出了解决地下热平衡问题的方案,所得结论与方法可为土壤源热泵系统的健康发展提供参考。
关键词土壤源热泵 地下热平衡 生态环境 解决方案ANALYSIS ON THE GROUND HEAT BALANCE OF GROUNDCOUPLED HEAT PUMP SYSTEMYang Weibo1Chen Zhenqian2 Liu Guangyuan1(1.School of Energy and Power Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225009; 2. School of Energy andEnvironment, Southeast University, Nanjing 210096 )Abstract In order to discuss the effects of ground heat balance of ground coupled heat pump system(GCHPS) on the ground temperature distribution and ecological environment, the reasons of ground heat imbalance are analyzed, the simulation calculation of a ground heat exchangers group array is carried out to find out the ground temperature distribution and variation trend under different various operation time and unbalance rate of load, the influences of ground heat balance on ground heat flux and biology growth are analyzed, some solutions are also presented to solve the ground heat balance. The results and methods obtained in this paper can provide references for the right development of GCHPS.Keywords Ground coupled heat pump Ground heat balance Ecological environment Solutions0 前言近些年,以浅层土壤热能作为热泵冷热源的既可供暖又可空调及供生活热水的土壤源热泵技术在国际供热制冷界得到了迅速发展,且成为国际上公认的最具发展潜力的采暖空调技术之一。
土壤源热泵系统地下热平衡问题分析
谢谢大家!
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地下热平衡的解决措施
纠正对土壤源热泵认识——解决地下热平 衡 的意识问题
正确认识与理解土壤源热泵的实质——以地下土 壤作为蓄能体的地下蓄能及再利用系统,应把地 下当作蓄能体来使用。
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系统热平衡的校核计算
系统设计前应对拟建项目进行全年动态负荷计算及 至少一年的地下埋管区土壤温度场的数值模拟,掌 握全年负荷特征及地下土壤温度的变化趋势,并考 虑过渡季及间歇运行时土壤温度恢复情况。在此基 础上,以年为时间尺度,以土壤温度复原作为评价 基准,来对地下埋管的深度、数量及间距进行优化 设计。
6
计算结果
➢ 夏季放热大于冬季吸热情况
夏季放热150d后土壤温度分布/℃
7
运行一年后土壤温度分布/℃
8
运行10年后土壤温度分布/℃
9
中心温度/℃
32
30
28
26
24
22
20
18
16 0
2
4
6
8 10
运行时间/年
埋管区中心温度随运行时间变化
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➢ 冬季吸热大于夏季放热情况
冬季吸热150d后土壤温度分布/℃
释能结束恢复后
先外后内释能模式土壤温度分布
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(1)从能源有效利用的角度考虑(防止热扩散) 外强内弱模式优于内强外弱模式,先内后外模
式优于先外后内模式。 (2)从土壤热平衡角度考虑(强化热扩散)
内强外弱模式优于外强内弱模式,先外后内模 式优于先内后外模式
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➢ 埋管区域土壤温度变化的监控
在埋管区土壤关键位置设置温度传感器,及时监 控土壤温度的变化,一旦温度超过设定置时,可 以开启辅助调峰设备,避免热堆积。
地源热泵实际使用中的热平衡问题
地源热泵实际使用中的热平衡问题地源热泵是21世纪的一项最具有发展前途的具有节能和环保意义的制冷空调技术。
地源热泵优点:1.利用大地的蓄能作用,环保效益显著。
2.高效节能,运行费用低。
3.运行安全稳定,可靠性高。
地源热泵缺点:地源热泵冬夏两季向大地取热量和排热量不平衡。
热平衡问题分析:地源热泵通过热泵将大地中低位热能提高,对建筑供暖,同时使大地中的温度降低,即蓄存冷量以备夏季使用;夏季通过热泵将建筑内的热量转移到地下,对建筑进行降温,同时在大地中蓄存热量,以备冬季使用。
这一特点决定了该项技术适用于夏热、冬冷且冷热负荷相当的地区。
若该系统在冷热负荷不平衡的情况下长期运行,将会使土壤温度逐渐上升或下降,导致地埋管换热器换热环境恶化,换热效率下降,从而影响热泵机组的效率和运行的经济性。
以夏季和冬季不平衡率为3%和10%两种条件,得出的结果如下:以五年为一个周期来看,土壤温度逐年升高,温升分别升高了0.81℃和2.77℃。
地源热泵系统在热量不平衡率仅为10%的情况下运行五年,土壤温度就明显的升高了2.77℃,可以推想,若在热平衡率更大时,若不采取必要措施,地源热泵系统运行一段时间之后很可能就无法正常运行。
解决方案:根据实测和理论计算,建议以不平衡率20%为界线,即在20%以下时由于土壤本身具有一定的热扩散能力和蓄热能力,热量不平衡对热泵的运行影响不大,不需要采取措施。
当热平衡率相差较大(20%以上),需要采取辅助措施:辅助供热和辅助冷却方式。
称为复和式地源热泵系统。
以热负荷为主和以冷负荷为主的两种情况分析:1.系统的释热量小于吸取热量。
若地源热泵系统在这种情况下长时间运行,将会使土壤温度逐渐下降,使地埋管换热环境恶化,降低换热效率,使出水温度降低,并造成热泵机组的蒸发温度降低,从而影响热泵机组的效率和运行的经济性。
2.系统的释热量大于吸取热量。
原理与上述相反,后果一样。
为解决这个问题并提高系统的经济性,在地源热泵系统设计时综合考虑。
土壤源热泵系统的热平衡问题
土壤源热泵系统的热平衡问题马宏权 龙惟定(同济大学)摘 要 本文分析了土壤源热泵热平衡问题的由来与影响,提出了解决该问题的技术思路,并结合几个项目的问题分析和实测讨论了对解决该问题有利的系统的设计原则和运行模式。
关键词 地源热泵 热平衡 优化设计1 引言土壤源热泵系统(ground-coupled heat pump )的研究和项目实施是我国地源热泵系统(Ground Source Heat Pump )三种形式中开始最晚的一种,其造价和运行费用相对也较地下水(underground water Heat Pump )和地表水地源热泵系统(surface water Heat Pump )要稍高。
但这些都并不能妨碍土壤源热泵成为迅速发展的一支力量,原因在于土壤源热泵采用土壤换热器内循环水换取土壤中贮存的温差能,没有对自然水源的开采要求和污染的担心,因此适用性更广,安全稳定性更高,尤其在夏热冬冷地区不失为一种新的空调冷热源解决思路。
我国的土壤源热泵系统数量和规模近年来不断增大,全国已经有多个数十万平米的土壤源热泵项目在建。
与欧美土壤源热泵主要是布置水平埋管式土壤换热器,通过小型热泵机组承担别墅等小型住宅空调的方式不同,我国的土壤源热泵系统主要服务对象是规模较大的多层住宅和办公建筑,土壤换热器一般采用在一定区域内密集布置的垂直单U 或双U 型土壤换热器群,或者利用建筑物地基内的工程桩或灌注桩密集布置土壤换热器群。
这样普遍采用的密集型垂直埋管群和不断增大的土壤源热泵规模使得土壤换热器埋管范围内的土壤热平衡问题得到了越来越多的担心。
作者简介马宏权,男,1979年1月生,在读博士研究生 201804 上海市曹安公路4800号同济大学嘉定校区13-306信箱 (021)69584901E-mail: mhqtj@ 2 土壤热平衡问题的由来与影响土壤源热泵依靠土壤换热器(underground heat exchanger )从地下土壤中提取温差能,热泵机组的热源和热汇是扩散半径范围内的土壤,因此全年运行的土壤源热泵系统需要考虑全年时从土壤取放热量的平衡问题,这即通常称谓的土壤源热泵热平衡问题。
地源热泵室外地埋管系统冷热不均衡问题解决方案
地源热泵室外地埋管系统冷热不均衡问题解决方案一、冬夏季地下换热量计算:夏季向土壤中排放的热量Q1·= 597KW×(1+1÷5.15) -597KW×(1-1÷3.98)=713-378=335KW冬季从土壤中吸收的热量Q2·= 505KW×(1-1÷3.98)×2=756KW二、埋管孔数计算:冬季地埋管打孔数,口N2=756÷(40×0.045)=420口三、占地面积估算地埋管间距按四米计算,S=420×42=6720m2四、全年冷热不平衡校核计算整个制冷期向土壤排放的总热量:φ1=335KW×18×0.8小时×120×0.9天=整个制热期从土壤吸收的总热量:φ2=756KW×18×0.8小时×120×0.9天=冷热不平衡率U=φ1/φ2=0.443冷热不平衡率取值在0.8—1.15之间,则无需对地埋管系统进行地下温度场的冷热不平衡处理。
冷热不平衡率U<0.8或>1.15,则需对地埋管系统进行地下温度场的冷热不平衡处理。
说明:(以机组夏季运行120天、夏季运行120天、每天运行18个小时),空调全负荷使用系数见计算公式,我们按中原地区的气候条件,夏季制冷期为120天(6月1日—9月30日),冬季采暖期为120天(11月15日—3月15日),开动系数(制冷或采暖期内系统的开动天数比率)估算为0.90,主机使用系数为0.8[每天18小时运行,其计算依据是1/(0.17/A+0.39/B+0.33/C+0.11/D),其中A、B、C、D分别是在100%、75%、50%、25%负荷下运转的耗能量。
五、地埋管系统地下温度场的冷热不平衡处理1、冬季采用一台风冷热泵机组供应泳池热水;U=φ1/φ2=0.8862、夏季采用一台风冷热泵机组供应泳池热水;U=φ1/φ2=0.9433、冬季采用一台风冷热泵机组供应游泳馆空调;U=φ1/φ2=0.8864、安装锅炉对地埋系统补充热量:;按需调节5、屋顶布置太阳能,利用太阳能来实现地埋管系统地下温度场的冷热不平衡处理。
简析土壤源热泵系统热平衡问题
简析土壤源热泵系统热平衡问题1前言土壤源热泵利用地下土壤作为吸热与排热的场所,夏季将室内余热取出排至地下储存以备冬用,冬季从地下取热供给房间后储存冷量以备夏用。
因此,更确切地说,土壤源热泵是一种以地下土壤作为蓄能体的地下蓄能及再利用系统,而并非单纯的地热能利用技术,这是目前业内普遍存在的对土壤源热泵认识上的一个误区。
要保持土壤源热泵系统长期高效运行,就必须保证全年内冬夏季土壤取放热量的平衡,从而可实现土壤能量在以年为周期时的自我恢复。
2土壤源热泵系统土壤热平衡问题原因分析2.1冷热负荷不平衡我国幅员辽阔,各地区气候差异较大,很多地区建筑物全年冷、热负荷差异很大,导致土壤源热泵系统冬季从土壤中提取的热量和夏季释放到土壤中的热量难以平衡,因此,土壤源热泵在应用时若不采取措施,而是直接根据需求量取热和放热用以满足冬夏负荷需求,必然会导致土壤温度偏离其原始温度,即土壤热不平衡现象,导致系统性能下降。
在北方地区,冬季热负荷大于夏季冷负荷,热泵从土壤中提取的热量大于夏季向土壤中释放的热量,导致土壤温度降低,机组蒸发温度降低,系统耗功量增加,供热量减少,热泵的循环性能系数COP降低;在南方地区,夏季冷负荷大于冬季热负荷,热泵向土壤中释放的热量大于冬季从土壤中提取的热量,导致土壤温度升高,机组冷凝温度升高,系统耗功量增加,制冷量减少,热泵的能效比EER降低。
因此,土壤源热泵适用于冬夏冷热负荷相差不大的地区,根据实测和理论计算,一般情况下,建议冬夏向土壤的吸排热量相差不大于20%为好。
2.2设计不合理国外在应用土壤源热泵时,多是在单体别墅的设计中,地埋管敷设面积不大,对于这种少量埋管来说,合理的管间距完全可以满足依靠土壤自身的热扩散使得多余的冷热量得以平衡,但对于我国目前土壤源热泵大多应用在较大面积公共建筑中,地埋管密集布置,大面积管群长期运行,管群中心处的热量难以传递出去,各埋管间必然产生热干扰,使得一个运行周期中从土壤中提取和释放热量的不平衡,在运行间歇期间土壤温度无法恢复原始值,土壤温度逐年持续上升或下降,系统运行效率降低。
地埋管地源热泵系统的热平衡问题分析
地埋管地源热泵系统的热平衡问题分析马福一刘业凤(上海理工大学能源与动力工程学院,上海 200093)摘 要通常,地埋管地源热泵年运行的吸排热不平衡,这会导致热堆积,引起系统性能下降。
结合浅层地热资源的性质和地域特性,综合分析了地埋管地源热泵热平衡问题的由来,及其对热泵运行和生态环境的影响,并结合热平衡问题的影响因素提出了解决热平衡问题的技术思路。
关键词地源热泵热平衡地域特性生态环境ANALYSIS OF HEAT BALANCE IN GROUND-SOURCE HEAT PUMPMa Fuyi Liu Yefeng(College of Energy and Power Engineering, University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093, P.R.China)Abstract Usually,the annual absorbing and releasing load are always different in Ground-source heat pump running which will lead to heat accumulation, and the heat pump performance will degrade. Based on nature of shallow geothermal resources and regional characteristic, the cause of ground heat imbalance in Ground-source heat pump is analyzed. And heat imbalance impacting on heat pump operation and the ecological environment are also analyzed. Combined with the influencing factors of imbalance, the technical considerations for solving this problem is put forward.Keywords Ground-source heat pump Heat balance Regional characteristic Ecological environment.0 引言地源热泵系统主要利用储存于地表浅层近乎于无限、不受地域限制的低焓热能,属于可再生能源利用技术,具有高效节能、低运行成本和良好的社会环保效益等优点[1]。
地埋管地源热泵系统热平衡论文
地埋管地源热泵系统的热平衡【摘要】本文分析了土壤源热泵系统地下热平衡问题的由来及对土壤温度分布和生态环境的影响,分析说明了热平衡的重要性,并提出解决土壤源热泵系统地下热平衡问题的方案。
【关键词】土壤源热泵,地下热平衡,解决方案中图分类号:q938.1+3 文献标识码:a 文章编号:一.前言近年来,以浅层土壤热能作为热泵冷热源的土壤源热泵技术得到了迅速发展,但相比地下水和地表水地源热泵系统其造价较高。
土壤源热泵采用地埋管换热器内循环介质与土壤进行换热,不涉及自然水源的开采要求和污染问题,适用性更广,安全稳定性更高。
地热换热器一般在一定区域内使用垂直单u或双u 型地热换热器采用密集布置方式,也可以利用建筑物本身的内部工程桩和灌注桩来进行密集的土壤换热器群布置。
在这样不断增加的密集型垂直埋管式布置的地源热泵的使用规模使得土壤换热器埋管范围内的土壤热平衡问题关注度不断的上升。
二.关于地下热平衡的问题1.冷热负荷差异土壤源热泵依靠地热换热器(underground heat exchanger)主要的原理在于从地下提取温度差,热泵机组的热量的散失和收集都来源于半径内的土壤,因此,土壤热源泵系统就需要在运行过程中考虑到半径内的土壤中热量的收集和散失之间的平衡问题,这即通常称谓的土壤源热泵热平衡问题。
地下热平衡问题的根源是土壤热失衡,造成土壤热失衡的原因是我国大部分地区的建筑物全年的冷热负荷差异过大,土壤的取放热量不同。
土壤热堆积问题存在久了,超出了土壤自身对热量的扩散能力,土壤渐渐偏离正常温度,使得热泵机组夏天的工作效率和制冷量大大降低。
土壤传热器的传热过程以土壤导热为主,同时包括了空气,地下水体等等,所以土壤的许多方面因素都会对传热过程产生一定的影响。
土壤的热量一部分由地下水带走,一部分是由土壤热传导带走的,热量传输给了大地。
,想让土壤保持热平衡,只要保持空调系统向地下的冷热不平衡差值不超出该地土壤原有散热速度就可以做到。
土壤源热泵系统中地埋管换热器热平衡问题及解决方案
黑龙江冶金
Heilongjiang Metallurgy
Vol. 31 No. 1换热器热平衡 问题及解决方案
范龙华1 ,王 勇2
( 1. 哈尔滨华洁有限责任公司,哈尔滨 150001; 2. 哈尔滨物业供热集团有限责任公司)
摘 要: 本文介绍了土壤源热泵导致的土壤吸、放热不平衡以及解决这种热失衡的两种方案。 关键词: 地源热泵; 地埋管换热器; 性能系数 COP; 能效比 EER
系统的运行方式地源热泵的供冷可采取串联运行当室外温度很低建筑的热负荷较大单独采用地埋管换能采集的热量存储在蓄热水箱中地埋管中的水先在土壤中吸收部分热量然后再经过蓄热温从而提高其进入蒸发器时的温度随着蒸发器温度的提高热泵机组的性能系数cop也随之相对提高系统可以向用户提供更多的热量以满足采暖要求
第 31 卷 第 1 期 2 011 年3 月
地源热泵是以地表为热源的绿色节能技术。 竖直埋管换热器通常埋深在 30 ~ 100m 之间,其热 交换对象是 深 层 土 壤,而 深 层 土 壤 又 不 可 能 与 地 表环境进行 充 分 的 热 交 换,就 容 易 使 得 土 壤 出 现 取、放热的不平衡。
1 地下土壤热失衡的原因
我国幅员 辽 阔,各 地 域 建 筑 物 在 一 年 之 中 的 冷、热负荷 相 差 甚 大。 冬 季 通 过 热 泵 提 取 地 下 的 低位热能给建筑物供暖,同时,地下土壤的温度降 低; 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,地 下 土 壤 的 温 度 升 高。显 然,这种温度的升高或降低,对当年采暖( 或空调) 季的地埋管换热器的传热性能有一定影响。如果 在 1 年中冬季从地埋管换热器中抽取的热量与夏 季向地埋管 换 热 器 输 入 的 热 量 平 衡,则 地 埋 管 换 热器在数年 的 长 时 间 运 行 后,地 下 的 年 平 均 温 度 没有变化,对 地 埋 管 换 热 器 的 性 能 没 有 影 响。 在 夏热冬冷地区,供冷和供暖的天数相差无几,冷热
土壤源热泵系统热平衡问题浅析
土壤源热泵系统热平衡问题浅析摘要:热泵技术是最有效的建筑节能技术之一,近年来,土壤源热泵以其良好的环境效应和节能效果受到极大关注,但是土壤源热泵在应用时存在着部分地区冷热不平衡的问题,因此,如何克服热平衡弊端,扩大土壤源热泵的适用范围已经成为一项热门课题,本文提出了几种克服土壤热平衡问题的解决方案,为今后的土壤源热泵设计提供参考。
关键词:土壤源热泵热平衡复合热源热泵1前言地下一定深度的土壤温度相对稳定,土壤源热泵就是利用土壤相对于空气而言,冬季温度高而夏季温度低的特点,以大地作为热源与建筑物进行热交换,从而达到节能的目的,因此被称为21世纪的“绿色空调技术”。
它不需要任何形式的人工热源,冬季从土壤中提取热量,向建筑物供暖,同时蓄存冷量,以备夏用;夏季向建筑物提供冷量并将建筑物的排热量释放到土壤中,同时蓄存热量,以备冬用。
土壤源热泵系统要保持长期高效运行,就必须保证土壤的热平衡,即冬夏季从土壤中提取和释放热量的平衡,保证以年为周期时的土壤温度场的稳定。
2土壤源热泵系统土壤热平衡问题原因分析2.1冷热负荷不平衡我国幅员辽阔,各地区气候差异较大,很多地区建筑物全年冷、热负荷差异很大,导致土壤源热泵系统冬季从土壤中提取的热量和夏季释放到土壤中的热量难以平衡,因此,土壤源热泵在应用时若不采取措施,而是直接根据需求量取热和放热用以满足冬夏负荷需求,必然会导致土壤温度偏离其原始温度,即土壤热不平衡现象,导致系统性能下降。
在北方地区,冬季热负荷大于夏季冷负荷,热泵从土壤中提取的热量大于夏季向土壤中释放的热量,导致土壤温度降低,机组蒸发温度降低,系统耗功量增加,供热量减少,热泵的循环性能系数COP降低;在南方地区,夏季冷负荷大于冬季热负荷,热泵向土壤中释放的热量大于冬季从土壤中提取的热量,导致土壤温度升高,机组冷凝温度升高,系统耗功量增加,制冷量减少,热泵的能效比EER降低。
因此,土壤源热泵适用于冬夏冷热负荷相差不大的地区,根据实测和理论计算,一般情况下,建议冬夏向土壤的吸排热量相差不大于20%为好[1]。
严寒地区土壤源热泵系统热平衡问题分析
收稿 日期 : 2 0 1 2 — 0 9— 1 2 . 作者简介 : 王鹏轩 ( 1 9 8 9一 ) , 男, 吉林省长春市人 , 在读硕士研究生
保持室 内温度满足舒适性的同时 , 使土壤温度升高. 严寒地区冬季寒冷供暖期长 , 夏季凉爽供冷周期短 , 系统 长期在供热/ 制冷不同工况下交替循环. 由于严寒地区全年冷热负荷的不均衡性 , 导致热泵系统从土壤中的
取热量大于排热量 , 土壤温度场会出现“ 热失衡” 现象. 系统长期运行后 , 会使土壤换热器周 围的土壤温度不 断降低 , 影响热泵系统工作效率 , 这就是土壤源热泵系统 的热平衡问题. 近年来 , 许多学者为解决这一问题进行了大量研究工作. 扬州大学杨卫波【 l 等以一典型的钻孔 间距为 5
Ab s t r a c t : T h i s a n a l y s i s t h e t h e r ma l e q u i l i b r i u m p r o b l e ms o f g r o u n d- - c o u p l e d h e a t p u mp s y s t e m a p p l i c a t i o n i n t h e s e v e r e c o l d r e g i o n s wh e r e h a s a h u g e h e a t d i f e r e n c e b e t we e n t a k i n g a n d r o w i n g f r o m t h e s o i l , r e s u l t i n g i n he t e me r - g e n c e o f t h e m a r l e q u i l i b r i u m p r o b l e m At he t me a n t i me ,i t r a i s e d a c c e p t a b l e s o l u t i o n s t o s o l v e he t g r o u n d—c o u p l e d
【专业知识】解决地源热泵系统热平衡问题的方法
【专业知识】解决地源热泵系统热平衡问题的方法【学员问题】解决地源热泵系统热平衡问题的方法?【解答】土壤热平衡问题是地埋管地源热泵系统设计与应用中需要解决的首要问题,如今已经有不少方法应用在实际工程中,并取得了不错的效果,比如在系统中加入辅助冷热源、间歇式控制等措施。
其中使用较为广泛的措施就是采取混合式地源热泵系统。
混合式地源热泵即地埋管换热系统与辅助散热设备或辅助热源混合使用的热泵系统,分为室内换热系统和室外换热系统两大部分[1].1.冷却塔-地埋管地源热泵在南方地区,建筑负荷特点一般是夏季冷负荷大于冬季热负荷,所以土壤热平衡问题是体现在土壤热量的堆积上。
在此种负荷特点下,设计中地埋管的热容量是以建筑物的热负荷作为设计基础,夏季供冷时采用辅助散热设备散去室内多余热量。
冷却塔是混合式地源热泵系统最常用的散热设备,在大部分工程设计中,通常是根据建筑全年累计总负荷计算热量得失,由系统对土壤取热量与散热量之差计算冷却塔循环水量从而选取冷却塔型号,在控制冷却塔时则固定时间启停。
但由于建筑负荷与周围环境息息相关且负荷变化是一个动态过程,所以不应该单纯以此法选取和控制冷却塔。
在文献【2】中提出了比较合理的冷却塔选型和控制方法,即由土壤在热泵制冷工况运行下的平均进水温度(根据经验数据或模拟计算得出)计算出冷却塔容量大小的平衡点T,查询当地全年逐时室外干湿球温度数据得出当室外湿球温度为T时室外干球温度的平均值,进而求得在此室外条件下的建筑冷负荷Qc,再根据热泵机组的EER值计算出机组的放热量Qf,由此选取冷却塔。
此法在选型计算中与建筑所在地区气候特点和建筑负荷特点都紧密联系起来,所以所得结果符合工程实际情况。
而冷却塔的启停控制方法是根据机组出水温度来判断是否需要冷却塔辅助,且当所选冷却塔出水温度小于土壤在热泵制冷工况运行下的平均进水温度时启用冷却塔(因此时在流量相同情况下,使用冷却塔比使用埋管更有利于提高机组的运行效率)。
土壤源热泵系统热平衡问题的讨论
也要来自地埋管换热器,因此这部分热负 换的热量应满足地源热泵系统最大吸热量 循环液流量相对稳定,对于开式冷却塔,
荷也要计算在内。
或释热量的要求。在技术经济合理时,可采 不仅要经常补充循环液,而且容易受到污
2.2 土壤源热泵系统全年排热量和吸热量 用辅助热源或冷却源与地埋管换热器并用 染,所以冷却塔与环路的连接方式以闭式
最大冷负荷相对应时刻[4]:
冷热负荷并不平衡,这样会引起多余热量
最大释热量 =∑ [空调分区冷负荷× (冷量)在地下积累,引起土壤年平均温度
(1+1/EER)]+∑输送过程得热量 + ∑水泵 的持续上升(下降),换热效率大大降低,影
释放热量
响整个系统性能,也破坏土壤的生态环境。
系统实际最大吸热量发生在与建筑物 现有的大多数实例以冷热负荷较大者为设
二 OO 九年四月 33
H 热泵专栏 eat Pump Column
的出口流体温度与当地湿球温度的差值来
可以利用冬季停车场、车道、桥面等的 冷量储存在土壤中,用于白天用电高峰时
开启(关闭)辅助冷却装置,系统平均 COP 融雪化冰(如图 4 所示),供热水系统来增加 段,实现削峰填谷,平衡电网负荷,同时满
孔、挖沟、灌浆等工序,初投资较高,但运 热泵把建筑中的热量释放给土壤,埋管
周围的温度升高。理想的情况是一年中
冬季从土壤中抽取热量与夏季释放到土
壤的热量平衡,这样地埋管换热器在长
图 1 常用形式地埋管示意图
* 蔡晶晶,1984 年 6 月出生, 在读硕士研究生 地址:上海市四平路 1239 号
32 二 OO 九年四月
图 4 路面集热融雪化冰土壤源热泵混合系统
扣,因此必须采用辅助热源来保证室温。 3.2.1 太阳能 - 土壤源热泵混合系统
地源热泵冷热平衡问题
地源热泵冷热平衡问题(总6页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-地源热泵冷热平衡问题研究0 引言地源热泵与一般的空调系统相比具有显著的节能效果,这主要是由于其较高的蒸发温度和较低的冷凝温度,从而可以很大程度地提高机组运行的COP。
同时,由于地源热泵系统不直接向空气中排放热(冷)量,因此它还是一种较为清洁的空调方式。
由于我国大部分地区都是夏热冬冷地区,也就是冬季需要供热,夏季需要供冷,所以我们只是单纯地把地下作为一个热量储备设备,夏季把热量储存到地下以备冬季来用,冬季储存冷量供夏季制冷。
但是,一般来说冬夏冷热负荷很难达到绝对的平衡,在长三角地区这种现象尤其明显。
如果出现严重的冷热不平衡的情况(极端情况就是单冷或单暖地区),就会导致地下温度逐步地升高或者降低(长时间运行)。
一般情况土壤温度降低1℃,会使制取同样热量的能耗增加3%~4%[1],因此,维持地源热泵地下埋管换热器系统的吸、排热平衡是地源热泵系统正常、高效运行的可靠保证。
为推广地源热泵这种节能环保的空调系统在长三角地区的应用,本文提出了一种地源热泵系统全年冷热量平衡的方式。
系统介绍地源热泵热回收系统对于宾馆一类的建筑全年使用空调的同时还有生活卫生热水的要求,这一类建筑比较适合采用地源热泵机组。
该类建筑可以在夏季提供空调冷量,过渡季节空调采用全新风,冬季提供空调热量,同时全年利用地源热泵机组提供生活热水。
目前在夏季供冷的同时提供热量的方案比较少,这里采用在地源热泵主机地源侧增加热回收的方式来解决该矛盾。
图 1 为这种热量回收方式的原理图:当主机需要制冷时,阀门V1 关闭,V2 开启;当主机制热时,阀门 V1 开启,V2关闭。
图 1 热回收方式原理图运行方案在夏季时,地源热泵主机蒸发器侧与空调用冷端进行换热,地源热泵主机冷凝器侧与地埋管换热器侧以及建筑物内其他需用热(如生活热水)的热用户相接,热量只有一部分被土壤吸收;在冬季运行时,空调侧需要热量与地源热泵机组的冷凝器侧相接,同时建筑物内还有其他需要供热的部分热用户,地埋管换热器侧与蒸发器侧相接,向地下排放冷量;过渡季节建筑物内只有热用户需要提供热量,此时地源热泵主机冷凝器侧与热用户相连接,地埋管换热器侧与地源热泵主机蒸发器侧相连接,向地下释冷。
地源热泵系统热平衡分析
地源热泵系统热平衡分析摘要:地源(土壤源)热泵系统长期运行后会出现一个问题:土壤热不平衡问题,这是一个会严重影响系统高效稳定运行的问题,同时对土壤环境造成影响,基于地源热泵系统土壤热不平衡问题,本文从多角度进行了分析并提出了相应的改善措施。
近年来地源热泵应用的数量和规模在不断增加,该系统主要应用于住宅、写字楼和商场[1]。
地源热泵系统是在土壤中设置U型地埋管群作为系统的换热器,通过管内闭式水循环来进行放热或取热,这样系统在运行过程中不会对地下水和土壤造成污染,所以系统稳定性高,适用的范围较广。
但是该系统在多年的实际工程运行中,普遍出现了土壤热不平衡问题,即在地源热泵系统应用的范围内,系统换热端在运行周期内在土壤中的释热量和吸热量不等,土壤的热不平衡问题会随着运行年数的增长逐渐凸显,从而造成系统运行的效率逐步降低,同时土壤温度的变化对周边环境也有一定的影响,基于上述问题,本文对该问题产生的原因从对角度进行分析并提出的相应改善措施。
一、土壤热不平衡产生的原因地下土壤作为地源热泵系统的冷热源,夏季制冷时将室内热量取出释放到土壤中,冬季又从土壤中取出热量用于室内制热,循环往复这样实现能源的再生利用,因此为了保证系统的高效稳定运行,必须保证全年内地源热泵埋管换热器运行所在区域土壤的热平衡。
但是很多工程应用中地源热泵系统随着运行年数的增加,土壤中形成了热量或冷量的堆积,即土壤热不平衡。
土壤热不平衡造成埋管区域内的土壤温度升高或降低,使之逐渐偏离系统正常运行所需要的温度,从而系统的运行效率和稳定性会大大降低,而且土壤温度变化会在一定程度上对周边的生态环境造成影响[2],因此必须解决土壤热不平衡这个问题。
根据现有的文献研究[3],在全年热不平衡率为3%和10%的情况下,系统经过5年运行后,埋管区域内土壤的温度分别增长了0.81℃和2.81℃,可以看出埋管周围土壤温度的变化幅度随着热不平衡率的增加而增加,因此对系统的运行效率影响也增大。
地源热泵冷热平衡分析
尊敬的郎总、及各位领导您们好;首先我先自我介绍一下:北京永源热泵公司的佟天佐,在2012年为奔驰总装车间做的地源热泵工程,对您们在地源热泵工程中给予的支持表示衷心的感谢!奔驰下期工程是否还用热泵系统,经证明地源热泵还是一套好的供暖制冷系统,节能环保。
一、根据北京节能减排目标地源热泵应用的必要性近年来,我国地源热泵行业发展迅速,各地的地源热泵项目不断增加,这不仅得益于我国丰富的地热资源、相关技术的不断完善,还得益于来自节能减排的压力。
国家“十二五”规划、《节能减排“十二五”规划》等均明确提出了我国节能减排的目标,到2015年,单位GDP二氧化碳排放降低17%;单位GDP能耗下降16%;非化石能源占一次能源消费比重提高3.1个百分点;主要污染物排放总量减少8到10%的目标。
2013年1-5月,我国规模以上工业能源消费量为111183万吨标准煤,同比增长2.98%,增速较去年同期加快0.42个百分点;六大高耗能行业能源消费量均实现同比增长,我国节能减排形势严峻。
地源热泵系统的能量来源于地下能源,它不向外界排放废气、废水、废渣,是一种高效节能系统,完全符合我国能源和经济可持续发展的方向。
同时,作为可再生清洁能源,地热能已纳入“十二五”能源规划。
国家初步计划在未来5年,完成地源热泵供暖(制冷)面积3.5亿平方米,按每平米200-300元的投资强度,总投资金额可达700-1050亿元。
据空调制冷大市场专家介绍,我国地源热泵经过几十年的发展已经具有很大的市场,生产地源热泵的厂家有一百多家,国外先进地源热泵技术也逐渐向国内引进,无论是在规模上还是在质量上,都在逐渐接近世界先进水平行列。
同时,国内已有多家学术机构建立起土壤源热泵实验台,主要开展对地下换热器和地面热泵设备长期联合运行的研究。
我国地源热泵技术的建筑应用面积已超过1.4亿平方米,全国地源热泵系统年销售额超过80亿元,并以20%以上的速度增长,单体地源热泵系统应用面积高达80万平方米。
试析地埋管地源热泵系统的热平衡
试析地埋管地源热泵系统的热平衡随着国内经济的不断变化发展,国内资源不足矛盾日益突出,为了解决这些资源矛盾,地埋管地源热泵体系顺势而诞生,并在国内得到推广。
地埋管地源热泵体系在使用过程中不断出现新的问题,其中土地热平衡的紊乱是最关键的重要情况。
文章经过讲述地埋管地源热泵体系的功能以及不足,研究地埋管地源热泵体系的热均衡情况。
标签:地埋管地源热泵系统;土壤热平衡1 地埋管地源热泵系统1.1 地埋管地源热泵体系的概念地埋管地源热泵体系并非我们所看到的使用地热生存的一个体系,而是使用地下温度并不高的可以储存热量的物体,开展热能量变换,经过稠密的竖直放置的地埋管,从地下的水源以及土壤内获取热量,提取再进行转变,成为新式空调的热量来源。
这种能源环保干净,因此相关措施在新能源范畴内有很高的应用。
在国内大多居住场所以及办公大楼使用这种地埋管地源热泵体系,符合我国实际情况,不过随着了解和深化,其中存在的问题也越多的显示出来。
1.2 地埋管地源热泵体系的用途主要是在有空调的地方会运用到地源热泵体系,之前我们使用的空调所需的能源是氟利昂,是一种化学商品,并且在运用时会有大量的对大气造成危害的气体排出,具有腐蚀的性质,对保护大气层的臭氧层有很严重的威胁。
最近几年人们对绿色的能源需要越来越显著,地埋管地源热泵体系措施应运而生,符合人们对绿色能源的需求,由于地源热泵是提取土壤以及水分的热量,因此形成的能源运用在空调上能够在很大程度上降低对空气的损害,广泛推行运用是必然的。
1.3 地埋管地源热泵体系存在问题地源热泵的好处,其对降低大气环境的污染方面确实有很大的贡献,不过体系自身还存在问题。
其吸收的土壤热量以及运用超过标准,对土壤自身热量均衡带来了很坏的影响,土壤的存在有自己生存的热量形式,地源热泵的出现吸取的热量打破了土壤自己的标准,也会对生态造成损害。
地源热泵自身存在的问题,要相关工作者开展宏观掌控,对地源热泵体系的运用程度开展设置,把土壤受到的压力进行降低,促进地源热泵体系成为真实的清洁、污染低的能源。
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地源热泵冷热平衡问题研究
0 引言
地源热泵与一般的空调系统相比具有显著的节能效果,这主要是由于其较高的蒸发温度和较低的冷凝温度,从而可以很大程度地提高机组运行的COP。
同时,由于地源热泵系统不直接向空气中排放热(冷)量,因此它还是一种较为清洁的空调方式。
由于我国大部分地区都是夏热冬冷地区,也就是冬季需要供热,夏季需要供冷,所以我们只是单纯地把地下作为一个热量储备设备,夏季把热量储存到地下以备冬季来用,冬季储存冷量供夏季制冷。
但是,一般来说冬夏冷热负荷很难达到绝对的平衡,在长三角地区这种现象尤其明显。
如果出现严重的冷热不平衡的情况(极端情况就是单冷或单暖地区),就会导致地下温度逐步地升高或者降低(长时间运行)。
一般情况土壤温度降低1℃,会使制取同样热量的能耗增加3%~4%[1],因此,维持地源热泵地下埋管换热器系统的吸、排热平衡是地源热泵系统正常、高效运行的可靠保证。
为推广地源热泵这种节能环保的空调系统在长三角地区的应用,本文提出了一种地源热泵系统全年冷热量平衡的方式。
系统介绍
地源热泵热回收系统
对于宾馆一类的建筑全年使用空调的同时还有生活卫生热水的要求,这一类建筑比较适合采用地源热泵机组。
该类建筑可以在夏季提供空调冷量,过渡季节空调采用全新风,冬季提供空调热量,同时全年利用地源热泵机组提供生活热水。
目前在夏季供冷的同时提供热量的方案比较少,这里采用在地源热泵主机地源侧增加热回收的方式来解决该矛盾。
图 1 为这种热量回收方式的原理图:当主机需要制冷时,阀门V1 关闭,V2 开启;当主机制热时,阀门V1 开启,V2关闭。
、
图 1 热回收方式原理图
运行方案
在夏季时,地源热泵主机蒸发器侧与空调用冷端进行换热,地源热泵主机冷凝器侧与地埋管换热器侧以及建筑物内其他需用热(如生活热水)的热用户相接,热量只有一部分被土壤吸收;在冬季运行时,空调侧需要热量与地源热泵机组的冷凝器侧相接,同时建筑物内还有其他需要供热的部分热用户,地埋管换热器侧与蒸发器侧相接,向地下排放冷量;过渡季节建筑物内只有热用户需要提供热量,此时地源热泵主机冷凝器侧与热用户相连接,地埋管换热器侧与地源热泵主机蒸发器侧相连接,向地下释冷。
能量守恒关系
夏季:空调制冷需要向地源侧排出热量,生活热水需要吸收热量,在夏季主要是利用余热回收来提供生活热水。
根据文献[2]可以得到以下的平衡关系。
当热回收能满足热水要求时:111r f Q EER EER Q Q -+⨯
= (1) *
当热回收不能满足热水要求时:
(2)
式中:Qf 为向地源放热量,kWh ;Q1 为处理空调负荷总 的 冷 量 ,kWh ;Qr1 为 夏 季 加 热 生 活 热 水 需 要 热 量 ,kWh ;η 为热回收效率;EER 为地源热泵主机制冷系数;COP 为地源热泵主机制热系数。
过渡季节:空调部分不需要冷量或热量;地源热泵主机开启用于制取生活热水。
COP COP Q Q r x 122-⨯= (3) 式中:2x Q 为过渡季节从地源侧吸收热量,kWh;2r Q 为过渡季节加热生活用水需要热量,kWh;
冬季: 空调和生活热水侧的使用都会从地源侧吸热。
@
式中: Q x3 为冬季处理空调热负荷从地源侧吸热量,kWh ; Q x4 为冬季处理生活热水负荷从地源侧吸热量,kWh ; Q r4 为过渡季节加热生活热水需要热量, kWh 。
全年对地源侧的放热量为:
2 地源热泵系统排热 (冷 ) 对土壤侧的影响
根据运行方案, 当不采用其他调节冷热不平衡的手段时, 带热回收的地源热泵系统全年运行时可以最大程度地减少地上部分对土壤的影响。
本文通过实例计算来确定空调系统全年向土壤侧的排热 (冷 ) 量。
工程介绍
该工程为上海某宾馆的空调改造项目, 工程建筑面积约 25000 m 2 ,总制冷量 2000 kW ,制热量 1450kW , 生活热水夏季负荷 540 kW , 过渡季节为 680 kW ,冬季 840 kW 。
空调每天 24 小时开放; 空调周期为每年180
天制冷周期,120 天采暖周期,其余65 天为过渡季节周期。
根据文献可以得到空调和采暖周期中,25%负荷段占空调时间的%,50%负荷段占空调时间的%,75%负荷段占空调时间的%,100%负荷段
"
占空调时间的%。
生活热水每天24 小时开放。
向土壤侧排热(冷)量计算该工程选取地源热泵主机制冷的EER 值为,制热COP 值为。
热回收效率为55%。
(1 )夏季总的空调供冷总排热量
Q 放为整个夏季空调用冷期间总的排热量;Q 放'为夏季空调用冷期间向地下排热量;Q 放'' 为生活热水回收总热量。
三者计算公式如下:
式中:Q 1 、Q 2 、Q 3 、Q 4 分别对应100%、75%、50%、25%负
荷时段系统排热量;Q 1 ''、Q 2 ''、Q 3 ''、Q 4 '' 分别对应100%、75%、50%、25%负荷时段生活热水需热量;Q 4 ''' 为制取生活热水向地下排冷量。
经计算得:Q 放=6230400kWh,Q''=2243839kWh,Q 放'=3929372kWh。
(2 )过渡季节从地下取热量
¥
过渡季节只有生活热水需要取热:
(3 )冬季从土壤取热量
为冬季从土壤取热量,可按下式计算:
式中:Q 6 、Q 7 、Q 8 、Q 9 分别为对应100%、75%、50%、25%负荷时段系统排热量;Q 6 ''、Q 7 ''、Q 8 ''、Q 9 '' 分别为对应100%、75%、50%、25%负荷时段生活热水取热量。
经计算得:Q 吸''=3139097 kWh。
(4 )采用热回收时全年向地下的总排热(冷)量
采用热回收时全年向地下的总排热(冷)量Q 可
(
按下式计算:
经计算得:Q=108332 kWh。
符号为正,说明全年的总体效果是向地下排热。
(5 )不用热回收时对土壤的总排热(冷)量计算不用热回收时,空调制冷向土壤侧总排热量Q 放按式(7 )计算,空调制热季向土壤侧总排冷量Q x 吸和全年向土壤的总排热量Q f 分别按下式计算:
经计算得:Q 放=6230400kWh,Q x 吸= kWh,Q f = 4646503kWh。
3 全年从地下吸热对土壤的温度影响分析
\
本工程在地源侧一共有209 组土壤源换热器,深度均为110m,将总排热量折算到每米管长可以得到:当采用热回收时为(m ·年),当不采用热回收而生活热水采用其他设备制取时为(m·年)。
为了解全年从地下吸热对土壤侧的影响,将计算结果作为初始条件利用CFD 工具模拟土壤侧的温度场分布,在这里采用FLUENT 软件进行模拟。
模拟中采用纯导热模型,对能量项采用二阶迎风格式计算。
物理模型
利用文献[3]中的数学模型,将U 型管等效为一当量直径的单管,两根U 型管间距为L g ,管径为 D 0 ,等效单管的当量直径为:。
单孔模型示意图如图 2 所示。
对于实际工程来说,一般钻孔数量较多,为了考虑这种多个管井换热对地下的温度的影响,必须考虑关于管之间的相互影响,因此,在数值模拟建立模型过程中,管径排布采用11×11 方形布置形式,从而充分考虑多个管井换热对地下温度的影响。
地埋管管径32mm,埋管中心距离,计算区域65m×65m,采用四边形网格,网格数为328146。
在模拟中,做了如下假设:
①土层是初始温度为均匀的无限大介质,其热物性均匀且不随温度变化;
②地埋管与含水层的对流换热利用综合导热系数进行近似;
③由于考虑的是多年运行后地上排热对土壤温度分布的影响,因此在计算
中可以不考虑负荷周期性变化的影响;
④对于同一个地区外界的气象参数不会相差很
大,因此地上部分负荷的变化也相差不多,从而可以将地下换热器按照排热(冷)量等效为多个常年恒定的热源。