低温地热水源热泵供暖技术-2019年文档

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地(水)源热泵系统

地(水)源热泵系统

地(水)源热泵系统一.地源热泵技术综述所谓地源热泵(Ground Source Heat Pump),即GSHP技术,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。

地源热泵利用地能一年四季温度稳定的特性,冬季把地能作为热泵供暖的热源,夏季把地能作为空调的冷源;即在冬季把高于环境温度的地能中的热能取出来供给室内采暖,夏季把室内的热能取出来释放到低于环境温度的地能中,通过少量的高位电能输入,实现低位能向高位能转移的一种技术。

关于地源热泵的名称问题一直以来都是各个地方叫法不一样的,到目前为止,“地源热泵”的命名尚不统一。

最近几年国内空调设备生产厂家纷纷推出了各式各样的地源热泵产品,冠之以诸如“地能中央空调系统”、“水源中央空调系统”、“地温中央空调系”、“中央液态冷热源”等等的名称,在一定程度上起到了混淆视听的作用,使地源热泵这一非常成熟的技术蒙上了一层神秘的面纱。

一般来讲有两个术语来描述:地热泵(Geothermal Heat Pump)和地源热泵(Ground-source Heat pump)。

前者一般用于人们在市场中以及官方用语;后者用于工程技术中。

国内来讲,一般叫做地(源)热泵,或者土壤源热泵。

目前,国内工程市场上习惯把采用地埋管技术的热泵系统称为“地源热泵”,利用抽灌井技术的热泵系统称为“水源热泵”。

其组成如图所示。

压缩机热泵机组介质循环泵过滤器土壤换热器(地藕换热井)空调循环泵地源热泵系统运行原理图蒸发器冷凝器节流阀空调器空调器空调器过滤器地源热泵技术采用热泵技术,将地层作为冷热源。

它的做功总是从低温热源提取热量,向高温热源放出热量,因此,一个相对稳定的地下热源是决定地源热泵技术工作效率的关键因素。

在供暖过程中,地层是低温热源,不断从地层吸收热量向热泵提供相对恒温的介质;在制冷场合,地上循环系统是热泵的低温热源,不断从室内吸收热量向热泵提供相对恒温的循环介质。

地水源热泵系统介绍1(1)

地水源热泵系统介绍1(1)

2.2 水源热泵系统工作原理
• 水源热泵系统是一种可同时实现采暖和制冷的高效节能空 调系统,它主要是以地下水中的热能,作为热泵夏季制冷 的冷却源、冬季采暖供热的低温热源;即在冬季,热泵把 水中的热量“取”出来,供给建筑物室内采暖;夏季,把 建筑物室内的热量取出来,释放到地下水中去,达到建筑 物制冷目的。
• 地埋管地源热泵系统能效比高一般都在4.0以上, 通常热泵机组消耗1单位的能量,再加上土壤中储 存的3单位的能量,用户可以得到4单位以上的热 量或冷量,节能效果明显。
地源热泵系统原理示意图
地源热泵系统原理示意图
一、 地埋管地源热泵系统介绍
• 3. 地源热泵系统发展背景
• 2005年,国家发展改革委“可再生能源和新能源 高技术产业化专项”重点支持了一批风力发电、 太阳能光伏发电、太阳能供热和地源热泵供热 (制冷)、氢能等方面的产业化项目。在太阳能 供热和地源热泵供热(制冷)方面,开展新型太 阳能热水器和地源热泵系统产业化。包括高可靠 性新型真空管集热器、大面积中高温太阳能热水 系统、全天候太阳能热水系统、高效地源热泵及 其配套系统。
一、 地埋管地源热泵系统介绍
• (3) 节水省地 • 1)以土壤为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗
水资源,不会对其造成污染。 • 2)省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,
机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利 于建筑的美观 • (4) 环境效益显著 该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在供 热时,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,不会产生城市热岛效应,对环境非常友 好,是理想的绿色环保产品。 • (5) 运行安全稳定,可靠性高 • 地源热泵系统在运行中无燃烧设备,因此不可能产生二氧 化碳、一氧化碳之类的废气,也不存在丙烷气体,因而也 不会有发生爆炸的危险,使用安全。燃油、燃气锅炉供暖, 其燃烧产物对居住环境污染极

完整版水源热泵方案

完整版水源热泵方案

中天大厦采用水源热泵采暖/制冷的方案用心感受,用心创造目录[content]一、前言以往,办公用房及大型建筑多为双系统解决采暖和制冷,即冬季燃煤锅炉供暖或集中供热,夏季制冷由水冷式冷水中央空调机组或用风冷民用家用小型空调。

水源热泵是一种利用地下浅层地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。

该系统通过输入少量高品位的电能,实现低温位热能向高温位转移。

地表水的热能是基本恒定的,在冬季作为热泵供暖的热源和夏季作为空调的冷源,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,通过地表水(或介质)释放到地下。

通常水源热泵消耗lkW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。

与电锅炉和燃料锅炉供热系统相比,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,水源热泵要比电锅炉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。

由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达4.4~5.4,与传统的空气源热泵相比,效率要高出40%左右,制冷时其运行费用为普通中央空调的50~60%,与风冷民用家用小型空调相比,制冷时节约运行费用60~70%。

水源热泵作为一种被国家计委、国家科委、建设部列入“十一五”规划的新技术,它有如下特点:A.属于可再生能源。

B.高效节能及低价位的运行费用。

C.环境效益显著。

D.一机多用,即可以采暖,又可以制冷,还可以全天提供生活用热水,省去了采暖设施及生活热水系统的投资。

在诸多的热泵机组品牌中意大利克莱门特机组,由于拥有独特的蒸发器专利技术,其效率比世界任何厂家生产的同类型最好的机组高出11%以上,降低了运行费用。

意大利克莱门特水源热泵,由于具有独特的系统控制技术及压缩机生产技术,是目前唯一拥有能够一次性将3℃以上可利用温度,由机组蒸发器全部提取,减少了机组对井水流量的需求,大幅度减少打井的一次性投资。

地源热泵技术讲解

地源热泵技术讲解

地源热泵技术讲解【热泵概念】热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备,可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术。

热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、水源热泵以及地源热泵三类。

{备注}空调概念:空调即空气调节器(room air conditioner),挂式空调是一种用于给空间区域〔一般为密闭〕提供处理空气温度变化的机组。

它的功能是对房间〔或封闭空间、区域〕内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。

【地源热泵概念】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。

地源热泵空调系统主要分为三个部分:室外地能换热系统、水源热泵机组系统和室内采暖空调末端系统。

其中水源热泵机组主要有两种形式:水-水型机组或水-空气型机组。

三个系统之间靠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。

【地源热泵工作原理】冬季,热泵机组从地源〔浅层水体或岩土体〕中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。

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

【地源热泵技术原理】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。

地源热泵通过输入少量的高品位能源〔电能〕,即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。

在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供应室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去。

【地源热泵技术特点】环保:使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放;不需使用冷却塔,没有外挂机,不直接向周围大气环境排热,没有热岛效应,没有噪音;不抽取地下水,不破坏地下水资源。

地源热泵系统

地源热泵系统
◆此外,虽然理论上抽取的地下水将回灌到地 下水层,但目前国内地下水回灌技术还不成熟, 在很多地质条件下回灌的速度大大低于抽水的 速度,从地下抽出来的水经过换热器后很难再 被全部回灌到含水层内,造成地下水资源的流 失。
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地源热泵系统工程技术规范
一、意义和必要性
(1)南方对供热制冷的需求特点
生 活 热 水 南 方 气 候 潮 湿 、 冬 季 气 温 变 化 大 ( 经 常 在 10℃-20℃间变化)、夏季炎热,因此,洗澡用的生活热水 成为南方人的生活必须 ; 夏季空调制冷 南方夏季炎热,制冷空调已成为城市家庭 和办公的基本设施 ; 冬季采暖 16℃是人体对寒冷忍受程度的一个界限,南方 冬季绝大多数地方的气温都会降至16℃以下。
◆ 4、调试调节:需要熟悉手动控制、自动控 制,熟悉水暖空调制冷等系统与设备、控制、 管道间的协调调试配合,调试与调节是检验 此工程是否达到设计要求的关键,决定此工 程能否达到节能设计要求的关键;
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地源热泵系统工程技术规范
一、空调介绍 (一)、 空调系统组成 1、空调系统组成 (1)、能源交换系统介质如空气与水等; (2)、冷热源主机—热泵与单冷和热源、主机房; (3)、连接管道-----水管或冷媒管; (4)、室内部分; (5)、辅助:蓄冷热设备、辅助冷热源; (6)、控制系统;
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地源热泵系统工程技术规范
三、不同建筑类型冷热需求情况分析
(1)对需同时供冷和供热水的酒店、或 以供热水为主的学生公寓(民用住宅)和 短时供冷的食堂(餐厅)
◆夏季采用供冷的冷凝热制热水,制热水不 耗电能,实现冷热联供,能效比1:7; ◆冬季制热水时热泵的低温热源为土壤源。
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地源热泵系统工程技术规范
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空气源热泵采暖技术在寒冷地区的应用研究

空气源热泵采暖技术在寒冷地区的应用研究

空气源热泵采暖技术在寒冷地区的应用研究摘要:随着科技与时代的发展,当前国际社会经济发展趋势已然朝着低碳环保发展。

近年来,我国确立了3060双碳目标,对高效、清洁能源的需求与日俱增。

这也对我国现代化城市楼宇建设提出了更高的要求,尤其是在寒冷地区楼房供暖方面。

而空气源热泵采暖技术,这一种高效、清洁的新供暖方式开始逐渐进入了公众的视野。

关键词:空气源热泵;热源;采暖技术;寒冷地区随着热泵技术不断发展,空气源热泵采暖技术不仅可以提升建筑供暖系统的整体性能,还更加的环保与节能。

尤其是在寒冷地区空气源热泵采暖技术的建筑供暖成本将比新型中央集中供暖系统更高效、更具性价比。

一.我国背景介绍1.1能源现状改革开放以来,我国社会经济飞速发展,成为全球最大的能源消费国以及能源消耗国之一。

近年来,我国不断促进水电、风电等可再生清洁能源的开发建设与发展利用,成为了全球最大的能源生产国。

虽然,我国极力推动低碳能源替代高碳能源,可再生能源替代化石能源,但仍然大规模的使用煤炭等化石能源。

同时,在能源的高效利用方面仍然存在不足。

1.2寒冷地区供暖现状我国寒冷地区多采用集中供暖系统,能源主要为煤炭、天然气和电力等。

在整个供暖系统的热源结构中,煤炭仍然是最主要的供暖能源,燃煤锅炉是最普遍的采暖方式。

采用大规模的燃煤供暖,通过燃煤锅炉进行供暖,虽然成本相对较低,但增加碳排放对环境照成严重污染,而且燃煤锅炉对于能源利用效率非常低。

同时,采用天然气作为供暖能源的燃气锅炉,虽然相比于燃煤锅炉对环境的污染小以及能源利用率较高。

但天然气价格要远高于煤炭,这也导致燃气锅炉在供暖成本控制上不及燃煤锅炉,无法做到全国大规模应用。

而采用电力作为供暖能源的热泵,则成为了符合低碳环保、高效的最佳清洁采暖方式。

二.热泵热泵是一种可从土壤、空气和水中吸取热量,并将其传递给需加热对象进行热量交换的高效、环保、节能的采暖技术。

也可说是一种从低档热能向高档传递的提升装置。

地热能供暖制冷技术及应用

地热能供暖制冷技术及应用

地热能供暖制冷技术及应用摘要:在人类对于可再生能源需求量不断上升的过程中,能源问题已经成为主要问题,在双碳战略的影响下,开发利用地热能已经成为大势所趋,地热能具有供暖技术、制冷技术,能够有效提升人居环境的舒适性。

本文首先分析地热制暖和地热制冷技术,其次探讨地热能的应用,以期对相关研究具有一定的参考价值。

关键词:地热能;供暖制冷技术;应用1地热能源地热能已经成为地球的主要热能之一,具有清洁作用,是资源比较丰富、可以安全使用的可再生能源,因为地热能的特点是可以持续运用、高效循环运用,所以能够降低排放温室气体的数量,有助于改良自然生态环境。

地热能源的储量比较丰富,据相关专家估算,我国在中深层的地热能总储量相当于51.6万亿吨的煤炭能源,因此地热能在清洁能源中占据至关重要的作用,可能会成为能源转型发展的主要资源。

地热资源主要聚集在浅层位置、中深层位置、超深层位置,浅层地热资源可以用于地源热泵技术,中深层地热资源可以进行水热型资源的开发利用,超深层地热资源可以开展干热岩开采技术。

若是依照温度进行地热资源划分,可以将温度在25摄氏度到90摄氏度的地热资源划分为低温地热资源,将温度在90摄氏度到150摄氏度的地热资源划分为中温地热资源,将高于150摄氏度的地热资源划分为高温地热资源。

2地热制冷、供热技术在夏季建筑物室内设计中,地热资源已经运用在空调的制冷设计上,为了有效处理制冷设计,相关单位需要合理使用地源热泵,地源热泵技术一般会运用在地下土壤位置、地表水位置的热源,在夏季的时候将室内产生的能源吸收利用,且能够直接将其释放在地下水源和土壤中,因此地热能可以被称之为冷源。

通过使用地源热泵技术,可以充分运用地热能,不但能够切实满足建筑物在冬季的供暖需要和热水供应需要,而且能够对建筑物进行制冷处理,水源热泵在进行驱动的过程中需要从外界输入一部分能量,工作人员可以通过使用太阳能以及逆变器顺利完成地源热泵的供电处理,但是由于太阳能存在不稳定因素,因此在使用水源热泵的过程中需要运用电能进行辅助处理。

水源热泵的低温地热水供暖节能及舒适性研究

水源热泵的低温地热水供暖节能及舒适性研究

水源热泵的低温地热水供暖节能及舒适性研究作者:李建来源:《科学与财富》2019年第01期摘要:随着当前的能源危机不断加重,传统能源的价值也在不断地增高,这在无形之中也开始提升了全球人民的能源和环境保护意识,与此同时,对于太阳能、风能、地热能等可再生能源的利用情况更受到了人们的重视。

基于此,本研究主要就应用水源热泵的低温地热水供暖节能进行分析,并简要研究其舒适性,希望所得结果可以为相关领域提供有价值的参考。

关键词:水源热泵;低温地热水;节能现如今,我国对于地热的直接利用开始逐渐兴起,特别是对于纬度较高的寒冷地区,诸如华北、东北、西北,其地热供热的开发力度也正在不断的增大。

特别是地板供热及热泵的普及利用,使得热水供暖在低温地区的应用发挥了良好的作用,并提供了较高的技术支持。

所以分析水源热泵在低温地热水供暖当中的节能情况和探索其舒适性是十分重要的。

1.利用水源热泵的低温地热水供暖节能情况分析在能量当中其“量”与“质”的统一称为“火用”,因此通过火用对能量进行分析是十分科学的。

对于量和质的统一,理论上希望火用的损失越小越好,这样就能够使得供给的系统得到最有效的利用,火用效率对于系统来说,可以评价其是否节能的依据。

所以,本研究将利用?的分析方法来分析水源热泵低温地热水供暖的节能情况。

1.1利用能量分析法对水源热泵低温热水供暖节能情况进行分析在能源应用科学上,存在着两种能量分析的方法,分别是焓分析法和熵、?分析方法。

当前对能量数量守恒的关系进行反应,但是却不能够对能量在质方面所存在的差别做出反应,进而将不同质的能量只为等价的[1]。

这样来看,这与能量的实际效果并不相符合,因为当量相同的时候而质相同的能量,其实际效果存在差异,甚至存在很大的差异。

?分析方法和焓分析方法的最大区别就是其确认了不同能量之间所存在的质的差别,同时将能量和质的作用推线了出现,因此?分析的结果更具有科学性和准确性。

而熵分析法?分析方法虽然结果相同,但是其概念却难以被普遍接受,而且熵是表征物质的无序度参数,对于质是一种间接的表示,并非是对质的直接描述,这对于能量分析与工程应用来说显然是不够的。

(整理)水源热泵技术简介及各供暖方式运行费用分析对比

(整理)水源热泵技术简介及各供暖方式运行费用分析对比

精品文档中央空调系统形式介绍1.1传统中央空调形式传统的中央空调有空气源热泵(风冷机组)+辅助电加热和水冷冷水机组+锅炉或热力管网两种形式。

空气源热泵(风冷机组)和水冷冷水机组在制冷时都是把房间的热量向室外空气排放,受室外气温因素影响太大,其制冷量随室外空气温度升高而降低,尤其在高温高湿地区,机组制冷性能极不稳定,效率低下,有时甚至不能工作。

在制热时,空气源热泵当室外温度降到零度以下时需加辅助电加热装置,耗电量大,效率很低;而水冷冷水机组+锅炉这种空调形式,在供热时需用电锅炉或燃煤、燃油锅炉,污染严重,运行费用昂贵。

1.2 水源热泵中央空调水源热泵中央空调分为地下水源热泵和地表水热泵两种形式。

1.2.1 水源热泵水源热泵的概念水源热泵技术是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的低温低位热能资源,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,既可供热又可制冷的高效、环保、节能的空调系统。

水源热泵原理地球表面浅层水源(一般在 1000 米以内),像地下水、地表的河流、湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。

水源热泵技术的工作原理就是:在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。

通常水源热泵消耗 1kW 的能量,用户可以得到 4kW 以上的热量或冷量。

水源热泵的分类当利用的对象都是水体和地层(含水地层)的蓄能,而且都是以水作为热泵机组的冷热源,都可以将之归类为水源热泵系统。

水源热泵可以分为地下水源热泵以及地表水源热泵。

地下水热泵系统,也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。

通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下。

水源热泵技术

水源热泵技术

水源热泵技术哎呀,说起水源热泵技术,这可真是个挺有意思的东西呢!我先给您讲讲我曾经的一段亲身经历。

有一次我去一个朋友家的别墅做客,那地方夏天特别热,冬天又冷得要命。

可朋友家却四季如春,我就特别好奇,问他到底有啥秘诀。

他得意洋洋地跟我说,这都归功于他们家安装的水源热泵系统。

这水源热泵技术啊,简单来说,就是利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。

您看啊,就像地下水,它的温度相对稳定,冬天比较暖和,夏天比较凉快。

水源热泵系统就巧妙地利用了这一点。

在冬天,它把地下水中的热量“抽”出来,送到屋子里供暖;夏天呢,又把屋子里的热量“送”回地下水里,给屋子降温。

比如说学校、医院、办公楼这些地方,面积大,对冷暖的需求也大。

要是用传统的空调或者暖气,那能耗可高了去了。

但要是用上水源热泵技术,就能大大降低能耗,节省不少费用呢!想象一下,一个大型的商场,如果没有水源热泵技术,那得用多少电来维持舒适的温度啊!可现在有了它,既能保证大家逛商场的时候舒舒服服的,又能为商家节省一大笔电费开支。

还有那些工厂,要是采用水源热泵技术,不仅能给工人提供一个良好的工作环境,提高工作效率,还能降低生产成本,这多划算!而且啊,水源热泵技术对环境也特别友好。

它不像传统的采暖制冷方式会排放大量的污染物,它几乎是零排放,对保护咱们的蓝天白云那可是功不可没。

不过呢,水源热泵技术也不是十全十美的。

比如说,它的安装和维护成本比较高,而且对水源的要求也比较严格。

如果水源受到污染或者水量不足,那可就麻烦了。

但总的来说,水源热泵技术的优点还是远远大于缺点的。

随着技术的不断进步,相信这些问题都会逐步得到解决。

就像我朋友家,自从装了水源热泵,生活品质那是大大提高,电费还没多花多少。

我都有点羡慕了,想着以后我要是有条件,也得给自己家装一个。

所以说啊,水源热泵技术在未来肯定会有更广泛的应用,给我们的生活带来更多的舒适和便利。

《地源热泵技术》课件

《地源热泵技术》课件
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• 地源热泵技术简介 • 地源热泵系统组成 • 地源热泵技术优势与特点 • 地源热泵技术应用实例 • 地源热泵技术的前景与展望
目录
01
地源热泵技术简介
技术定义与原理
技术定义
地源热泵是一种利用地球表面浅层地热资源进行供热和制冷的节能环保型技术 。
技术原理
通过地源热泵系统,将地下土壤、地下水或地表水中的低位热能提取出来,通 过系统中的热交换器和压缩机等设备,将热能转化为高位的热能或冷能,实现 供暖或制冷的目的。
地源热泵系统可以为住宅提供 供暖和制冷服务,具有高效、
舒适、环保等优点。
商业建筑
商业建筑如酒店、商场、办公 楼等也可以采用地源热泵系统
,实现节能减排。
工业生产
在某些工业生产过程中,地源 热泵技术可以提供稳定的热源
或冷源,提高生产效率。
农业种植
地源热泵技术可以为农业种植 提供适宜的温度和湿度条件,
促进作物的生长。
运行费用低
长期运行费用低
虽然地源热泵系统的初投资较高,但由于其节能效果显著,长期运行下来,相比 传统空调系统可以节省大量的运行费用。
费用构成合理
地源热泵系统的运行费用主要由维护费用、人工费用、水费、电费等构成,其中 电费占据较大比例,可以通过合理调整系统运行方式来降低电费支出。
维护方便
系统简单
地源热泵系统的组成部件相对简单, 因此在维护方面较为方便。同时,该 系统的自动化程度较高,可以减少人 工干预和操作。
技术发展历程
起源
地源热泵技术起源于19世纪初,但直到20世纪40年代才开始得到 实际应用。
初期发展
20世纪70年代,随着能源危机的出现,地源热泵技术得到了快速 发展。

水源热泵原理与技术

水源热泵原理与技术

水源热泵原理与技术水源热泵原理是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的低温低位热能资源,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,既可供热又可制冷的高效、环保、节能的空调系统。

水源热泵原理图地球表面浅层水源如深度在1000米以内的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。

水源热泵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载冷剂提升温度后送到建筑物中。

通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。

水源热泵机组如何分类?水源热泵中央空调是一种以电为动力、以水为冷、热源载体的高效节能空调系统,通过压缩制冷系统的制冷循环和热泵循环,实现空调的供冷和供热。

夏季、水作为冷却载体。

将室内热量带至室外;冬季,水作为热源载体,通过制冷系统的热泵循环作用,将热量送入室内。

其最大的特点是:各终端空调用户均独立设置有水源热泵空调机组,水系统集中设置。

在夏季,送往各空调终端的不是空调冷水,而是冷却水,冬季,送往各空调终端的不是50-60℃的空调热水,而只需15---25℃低品位的热源水或工业余热水。

在地下水资源丰富的地区,可充分利用浅层地下水资源,并进行完全回灌;在不便于利用地下水的地方,夏季可采用冷却塔循环供应冷却水,冬季通过热水锅炉、工业余热等供应低品位热源水(15--25℃)。

由于机组采取了特殊的结构,使噪音大幅降低,机组可置于室内卫生间、天棚之内等,安装灵活。

机组结构形式设有暗装风机盘管式样、吊装柜式、卧式、立式等,了根据需要灵活选择,水源热泵空调机组可广泛用于写字楼、宾馆、银行、商场、学校、别墅、公寓等。

是中华人民共和国对夏热冬冷地区建筑节能设计标准JGJ134-2001,J116--2001推荐使用的空调器。

地热热泵供暖技术(DOC)

地热热泵供暖技术(DOC)

第一章地热热泵供暖技术目录1技术介绍 (1)2供暖系统介绍 (2)2.1工程概况 (2)2.2资源条件简述 (2)2.3设计方案简述 (2)2.3.1 地热井情况 (2)2.3.2 地热热泵供暖能力 (3)2.3.3 燃气锅炉调峰 (3)3可行性分析 (4)3.1技术可行性 (4)3.2经济可行性 (4)3.2.1 能耗情况* (4)3.2.2 基本假设 (4)3.2.3 节能量* (4)3.2.4 投资费用* (5)3.2.5 投资回收期 (5)4社会环境效益分析 (6)4.1社会效益 (6)4.2环境效益 (6)5参考资料 (6)技术介绍地热热泵供暖是集地热井的钻凿、地热水回灌、热能梯级利用、热泵对地热尾水进行热能回收等为一体的综合系统。

利用水源,通过少量的电能输入,采用热泵原理,实现低位热能向高位热能转移的技术。

地热是人类的宝贵资源,只有最大限度利用地热,才能取得较高的经济效益。

为此,一般地热供热系统中,地热水除了直接或间接换热应用外,其低温尾水中的热量还可通过水源热泵将水温提高后再加以利用,实现地热水的梯级利用。

梯级利用的合理性直接影响到地热供热的经济性。

地热供热系统原理:地热水经抽水泵提升后,经板式换热器换热,直接提供采暖用户,其低温尾水经水源热泵升温后再供给采暖用户;地热水经水处理后可直接提供用户洗浴。

1供暖系统介绍1.1工程概况本章调研的供暖系统为北苑家园地热热泵供暖系统。

如表1所示为该供暖系统基本情况。

表1.供热系统基本情况调研*项目单位数据图片编号名称北苑家园图片1地址亚运村北约3公里总供暖面积万m260建筑物性质住宅换热介质热水地热井眼 6 图片3 1.2资源条件简述北苑地区由于有黄庄-高丽营断裂穿过,断裂两盘的热储层及其深度有较大差异。

经计算,该区热储层地热水总储量为3.7亿立方米,蕴涵热量8.75×1013kJ,年可开采地热水量为259万立方米,年可利用热量为5.29×1011kJ。

水源热泵在低温地热生活热水系统的应用

水源热泵在低温地热生活热水系统的应用

供热热源水源热泵在低温地热生活热水系统的应用郑晓菲1, 贺明健2(1.天津大学机械工程学院,天津300072;2.天津水与燃气信息技术开发有限公司,天津300070) 摘 要: 提出在常用低温地热生活热水系统中增设回水加热器,以回收生活热水系统的排水。

对可选的5种回水加热热源———燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电锅炉及水源热泵的节能性、经济性进行了比较,提出水源热泵辅助低温地热生活热水系统。

结合工程实例,对常用低温地热生活热水系统与水源热泵辅助低温地热生活热水系统进行了经济性比较。

水源热泵辅助低温地热生活热水系统可有效降低生活热水系统排水温度及排水量,节能、节水效果显著。

关键词: 低温地热; 生活热水; 水源热泵中图分类号:T U995 文献标识码:B 文章编号:1000-4416(2006)04-0039-04Appli ca ti on of W a ter Source Hea t Pu m p i n D o m esti c Hot W a ter System w ith L ow2tem pera ture Geotherma l EnergyZHENG Xiao2fei1, HE M ing2jian2(1.School of M echanica l Engineering,Tianjin U niversity,Tianjin300072,China;2.Tianjin W ater&Gas Infor m ation Technology D evelop m ent Co.,L td.,Tianjin300070,Ch ina) Abstract: It is p r oposed that the return water heater is added in conventi onal domestic hot water syste m with l ow2te mperature geother mal energy t o recovery the discharge water fr o m the domestic hot wa2 ter syste m.A comparis on is made on the energy saving and economy for five kinds of op ti onal heat s ources for heating return water,including coal2fired boiler,oil2fired boiler,gas2fired boiler,electric boiler and water s ource heat pu mp.A domestic hot water syste m with l ow2te mperature geother mal energy assisted by water s ource heat pu mp is put f or ward.Taking engineering for exa mp le,an econom ic compar2 is on is made bet w een the conventi onal domestic hot water syste m with l ow2te mperature geother mal energy and the domestic hot water syste m with l ow2te mperature geother mal energy assisted by water s ource heat pump.The latter can effectively reduce discharge water te mperature and volume fr om the domestic hot water syste m,with re markable effect of energy2saving and water2saving. Key words: l ow2te mperature geother mal energy; domestic hot water; water s ource heat pump 近年来,利用低温地热水为住宅小区集中供应生活热水已成为利用低温地热水的主要方式之一。

低温水源热泵的开发与应用.

低温水源热泵的开发与应用.

低温水源热泵的开发与应用能源是左右可持续发展进程的关键因素之一。

一方面,能源为改善人类生活和促进经济发展所必需;另一方面,能源也可能带来空气污染、地球变暖等健康和环境问题。

热泵技术的开发为利用可再生热能提供了强有力的手段,满足了节约能源和保护生态环境的要求。

本文结合科研基金和科研课题,对水源热泵系统进行了全面深入的综合研究。

文中根据对逆卡诺循环理论分析,得出了热泵的供热量大于所消耗的功量的数学表达式。

通过对水源热泵的经济分析,建立了热泵投资及运行的经济性指示,为热泵的应用提供了依据。

从理论上对蒸发器等部件进行了特性分析及数值计算。

本课题组通过对涡旋压缩机的公式推导,建立了压缩机的数学模型。

对满液式与干式蒸发器换热性能比较,两种蒸发器的传热过程分析,进行了满液式和干式蒸发器的设计计算。

针对本工程,应用了水源热泵智能控制技术,本课题组设计开发了优化的电气控制系统,使整个系统能稳定高效运行。

智能控制技术应用于空调机组控制器的研究,将有助于配合未来网络化、集成化、智能化的控制管理方式。

本课题将所研发的水源热泵系统应用于山西西龙池抽水蓄能电站供暖实际工程。

本课题组结合当地高寒山区的特点,开发了4台涡旋压缩机并联的、输出功率400KW的热泵。

本人完成了水源热泵机房及水系统的设计。

对水源热泵机组的运行状况进行了数据记录,通过数据分析,得出了机组的主要相关参数随时间变化的曲线。

并对应用于该工程的热泵机组的使用情况进行监控,用户使用状况良好,而且取得了很好的经济效益。

结合本人所在的工作单位,对高校应用污水源热泵技术进行展望。

为促进高校开展节能减排工作,发挥积极作用。

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低温地热水源热泵供暖技术地热资源是一种清洁能源。

就目前的利用方式来说,其成本较高,而且技术难度较大。

通过钻深井寻找地热资源是不经济的。

作为浅层地热利用的水源热泵技术,是利用浅层低品位地层能源的一种有效方式,也是国际上近几十年才发展的环保、节能高新技术。

、水源热泵工作原理水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,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的一种技术。

水源热泵机组工作的大致原理是,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,则从水源中提取热量。

图1 水源热泵机组的工作原理其具体工作原理如下:在制冷模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,制冷剂向冷却水(地下水)中放出热量,形成高温高压液体,并使冷却水水温升高。

制冷剂再经过膨胀阀膨胀成低温低压液体,进入蒸发器吸收冷冻水(建筑制冷用水)中的热量,蒸发成低压蒸汽,并使冷冻水水温降低。

低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体,如此循环在蒸发器中获得冷冻水。

在制热模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,制冷剂向供热水(建筑供暖用水)中放出热量而冷却成高压液体,并使供热水水温升高。

制冷剂再经过膨胀阀膨胀成低温低压液体,进入蒸发器吸收低温热源水(地下水)中发成低压蒸汽,并使低温热源水水温降低。

低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体,如此循环在冷凝器中获得供热水图2 地源热泵技术示意图二、低温地热水泵供暖技术的应用1、建筑冷、热负荷计算列出进行负荷计算的标准和依据,对建筑进行冷、热负荷计算。

在确定建筑负荷时,必须考虑到未来较长时间的气候变化情况。

通过对建筑负荷的计算和评估,可以确定水源井换热器的吸热和放热的绝对量值。

表1表22.热指标中已包括约10%的管网热损失在内。

2、设备选型A水源热泵机组选型根据该工程的冷、热负荷情况,选用较为成熟的水源热泵机组。

根据生活热水负荷以及生活热水的使用情况确定是否选用带热回收的热泵机组。

B水泵的选型1)潜水泵的选型根据建筑的冷、热负荷和井水进、出机组的温差,计算出所需的水量,确定井用潜水泵的流量。

考虑井水侧的沿程阻力损失和局部阻力损失,确定潜水泵的扬程。

夏季:式中,——夏季向水源井内的释热量,kW;——建筑物的冷负荷,kW;机组制冷工况时的效率。

式中,——井水的质量流量;水的比热;井水出、入机组的温差。

冬季:式中,——冬季从水源井中的吸热量,kW;建筑物的热负荷,kW;机组制热冷工况时的效率。

式中,——井水的质量流量;选取和中的较大者作为井用潜水泵的流量。

2)空调循环泵的选型夏季:式中,——夏季空调循环泵的质量流量;水的比热;——夏季空调侧循环水水出、入机组的温差。

冬季:式中,——冬季空调循环泵的质量流量;水的比热;冬季空调侧循环水水出、入机组的温差。

选取和中的较大者作为空调侧循环泵的流量。

考虑空调侧的沿程阻力损失和局部阻力损失,确定循环泵的扬程。

根据流量和扬程确定空调循环泵的型号。

3)生活热水一次泵的选型式中,——生活热水一次侧的质量流量;——生活热水的负荷;——生活热水一次侧进、出换热器的温差。

根据生活热水一次侧的阻力损失,确定生活热水一次泵的扬程。

4)生活热水再循环泵的选型式中,——生活热水二次侧的质量流量;——生活热水二次侧进、出换热器的温差。

根据生活热水二次侧的阻力损失,确定生活热水再循环泵的扬程。

C换热器的选型1)地下水水源侧换热器水源的供给分直接供水和间接供水(即通过板式换热器换热)。

有些水源矿化度较高,对金属的腐蚀性较强,如直接进入机组会因腐蚀作用减少机组使用寿命。

如果通过水处理的办法减少矿化度,费用很大。

通常采用加装板式换热器中间换热的方式,把水源水与机组隔离开,使机组彻底避免了水源水可能产生的腐蚀作用。

当水源水的矿化度小于350mg/L 时,水源系统可以不加换热器,采用直供连接。

当水源水矿化度为350-500mg/L 时,可以安装不锈钢板式换热器。

当水源水矿化度>500mg/L时,应安装抗腐蚀性强的钛合金板式换热器。

也可安装容积式换热器,费用比板式换热器少,但占地面积大。

换热器的容量必须根据计算的热负荷进行选择,其台数与单台的供热能力应满足热负荷的使用要求、分期增长的计划及考虑热源可靠稳定性等因素。

单台换热器的工作能力按其额定工作能力的70%计算。

2)生活热水换热器的选型对于生活热水量较小的系统,可考虑使用容积式换热器;对于生活热水量较大的系统,也可采用板式换热器,其选型方式同上。

三、水源系统设计水源热泵系统的可靠性不完全取决于设备的质量和系统的设计,更关键的是要水文地质资料的正确性,机组运行时水源的可靠性与稳定性。

1、注意水源的变化用地下水做水源时,应首先在工程所在地完成试验井、测出水量、水温及水质资料,然后按工程冷、热负荷及所选的机组性板换的设计温差确定需要水源的总水量,最后决定地下井的数量和位置。

采用能、地表水时,还应注意冬夏水温的变化及水位涨落的变化。

2、水供应设计充足稳定的水量、合适的水温、合格的水质是水源热泵系统正常运行的重要因素。

机组冬夏季运行时对水源温度的要求不同,一般冬季不易低于10C、夏季不易高于30C,采用地表水时应特别注意。

有些机组在冬季可采用低于10C的水源,但使用时应进行技术经济比较。

关于水质,可参照以下要求:PH值为6.5〜8.5 , CaO含量3、管井工程设计根据所需水量和地下水回灌需要,结合场地环境和水文地质条件,按一定采灌比确定抽水井和回灌井井数、合理布置井位和井间距。

井深应大于变温带深度,以保证冬季水源水温度>10C。

为防止回灌井堵塞,确保水源系统长期稳定供水,抽水井和回灌井应互相切换使用,因此各个井的井深和井身结构应相近。

井中滤水管和滤网应有一定强度,能承受抽灌往复水流的压力变换。

4、水处理如果水源的水质不适宜水源热泵机组使用时,可以采取相应的技术措施进行水质处理,使其符合机组要求。

除砂器与沉淀池:当水源水中含砂量较高时,可在水源水管路系统中加装旋流除砂器,降低水中含砂量,避免机组和管阀遭受磨损和堵塞。

国产旋流除砂器占地面积较小,有不同规格,可按标准处理流量选配除砂器型号和台数。

如果工程场地面积较大,也可修建沉淀池除砂。

沉淀池费用比除砂器低,但占地面积大。

净水过滤器:有些水源,浑浊度较大,用于回灌时容易造成管井滤水管和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。

对浑浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。

5、回灌回灌量大小与水文地质条件、成井工艺、回灌方法等因素有关,其中水文地质条件是影响回灌量的主要因素。

一般说,出水量大的井回灌量也大。

在基岩裂隙含水层和岩溶含水层中回灌,在一个回灌年度内,回灌水位和单位回灌量变化都不大;在砾卵石含水层中,单位回灌量一般为单位出水量的80%以上。

在粗砂含水层中,回灌量是出水量的50-70%。

细砂含水层中,单位回灌量是单位出水量的30-50%。

采灌比是确定抽灌井数的主要依据。

四、海淀区机关职工周转住房水源热泵空调工程的实例分析海淀区机关职工周转住房水源热泵空调工程项目总建筑面积为11.8万m2,其中空调使用面积为 9.5万 trf 包括住宅部分建筑面积 8.6万m,幼儿园部分建筑面积约 2834 m,敬老院部分建筑面积约 6717 mo空调负荷 1)设计采暖热负荷: 3277KW o 2)设计空调冷负荷: 5877KW o3、a 、热泵机组选型:根据负荷选用 6台涡旋式热泵机组,其中5台型号为HE120Q 单台制冷量为1105kw,制热量为1200kw ;1台型号为 HE60Q 单台制冷量为 552kw ,制热量为618kw, 6台 机组总制冷量6077kw,总制热量6618kw,冬季供暖时最大负荷 是开启3台HE1200机组,冷水供、回水温度为 7C /12 C,热水供、回水温度为50C /45 Co选用6台型号为KQL150-315的循环泵,其各项参数为:流量200m3/h 、扬程32m 、功率30kw, 6台水泵与机组——对应。

C 、软化水设备选型:选用额定处理水量 12~24m3/h 的全自 动软水器一台。

d 定压补水设备选型:选用流量 23. 4m3/h 、率7.5KW 补水泵两台,一用一备。

膨胀罐总容积暂定用流量250m3/h 的旋流除砂器3台。

f 、机房面积:本项目机房所需面积约350 m2,机房可设置在地下。

4、a 、地下水:经有查阅相关地址资料,建筑所在地区可用 地下水为b 循环泵选型:本项目所需最大循环水量约为1200m3/h 。

扬程44m 功 2.4m3o e 旋流除砂器选型:本项目最大井水量约为700m3/h ,选第四系水, 第四系以卵砾石层为主,夹黏性土层,出水量较大,水质较好, 有利于回灌。

b、水井:根据初步了解该项目所在地情况,暂定井深为100 米,单井出水量为100m3/h左右,初定打井15眼,其中8眼井抽水,7 眼井回灌。

每眼井都下潜水泵,各井互为备用,从而更有利于井水的回灌,保证井水100%回灌。

5、空调末端设计本项目要求实现制冷、采暖两用,因此末端采用风机盘管系统,采用卧式暗装风机盘管,需与装修配合, 将风盘、管道安装在局部吊顶内,保证了冬季供暖、夏季供热。

五、工程经济性分析1 、水源热泵系统经济指标方案2、与传统空调及供暖系统相比,采用水源热泵作为热源,可节约运行费用20〜40%以上。

且一套系统即可实现供暖和制冷,如果采用锅炉供暖,那么夏季制冷需要增加一套制冷机组或采用分体空调,这样不仅占有空间,而且影响建筑的美观。

水源热泵节约能源,减少了锅炉用量,大量地降低了温室气体的排放。

同时免去了锅炉,燃料间和运行管理等问题。

建筑群总体形象也免受破坏,因为建筑物外部不再有烟囱、冷却塔,室外也没有空调挂机3、利用可再生能源达75%,4、使用水源热泵没有任何污染物的排放,清洁环保。

结束语热泵是节能、环保的设备,浅层地能是一种稳定优质的可再生能源,节约了一次能源,环境效益很显著,所以热泵供暖制冷已经成为一种趋势。

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