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文檔簡介
1、<p> 探討地源熱泵的應用前景</p><p> 摘要:經濟的發(fā)展帶動了科學技術的進步,地源熱泵系統(tǒng)被工作者們運用,地源熱泵是一種利用地下淺層地熱資源,可以達到制冷和制熱效果的新型系統(tǒng),該系統(tǒng)具有節(jié)能和環(huán)保的優(yōu)點,完美的彌補了普通系統(tǒng)的缺陷,國內的地源熱泵系統(tǒng)技術還存問題,本文將就地源熱泵系統(tǒng)的研究和發(fā)展前景進行了論述。 </p><p> 關鍵詞:地源熱泵;技術;系統(tǒng);
2、前景. </p><p><b> 一、前言 </b></p><p> 近些年,隨著世界范圍內的能源緊張,同時可再生能源應用獲得的國家的政策扶持,地源熱泵行業(yè)發(fā)展迅速。地源熱泵(GSHP)技術以大地中的低品位熱源為冷熱源,是一種利用地下淺層地熱資源(也稱地能,包括地表水、巖土體、地下水等)的既可供熱又可制冷的高效節(jié)能空調系統(tǒng),具有節(jié)能環(huán)保的特點。該系統(tǒng)把淺層巖土
3、體作為熱泵系統(tǒng)的熱(冷)源或熱匯,即在在冬季供熱過程中,流體從土壤中收集熱量,再通過系統(tǒng)把熱量帶到室內,夏季把室內的熱能取出來儲存到低于地表環(huán)境溫度的土壤中,通過少量的高位電能輸入,實現(xiàn)低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。本文接下來將多方面介紹地源熱泵系統(tǒng)在我國的發(fā)展和應用情況,希望能夠幫助人們更加深入的了解地源熱泵技術。 </p><p> 二、地源熱泵的分類及特點 </p><p>&
4、lt;b> ?。ㄒ唬?、閉式系統(tǒng) </b></p><p> 閉式系統(tǒng)采用埋于地下的高強度塑料管作為熱交換器,管路中充滿介質,通常是水或防凍水溶液,當然也可用其他的介質。閉式系統(tǒng)利用泵作為循環(huán)動力,由于環(huán)路是封閉的,所以熱交換器介質和地下水不直接接觸,不受礦物質影響。閉式系統(tǒng)又可分為水平式、螺旋式、垂直式、淹沒式四種。 </p><p> 1.水平管閉式系統(tǒng) </
5、p><p> 水平管閉式系統(tǒng)。當有足夠土地表面可利用時,可用此系統(tǒng)。塑料管水平埋設在溝壕中,一般埋設深度1.2~3m,每個溝槽中有1~6根管子。雖然一個溝槽中埋設多根管道需更大的溝槽空間,但溝槽數(shù)量較少,因此成本也降低了。溝槽長度取決于土壤狀況和溝壕里管子的數(shù)量。該系統(tǒng)常用于住宅建筑。優(yōu)點:挖溝槽比打井的成本低,安裝靈活。缺點:需大量土地面積,由于埋設深度淺,土壤溫度易受季節(jié)影響;土壤熱特性隨季節(jié)、降雨量、埋設深度
6、而波動。 </p><p> 2.螺旋管閉式系統(tǒng) </p><p> 螺旋管閉式系統(tǒng)。它是水平環(huán)路的一個變體,在溝壕內螺旋狀放置;另一種螺旋環(huán)路系統(tǒng)則將螺旋狀管放入狹窄垂直的溝壕。螺旋環(huán)路系統(tǒng)通常需很長的管子,但溝壕的數(shù)量少于上述水平環(huán)路系統(tǒng)。它同樣適用于土地面積較大的場所。優(yōu)點:比水平環(huán)路占地少,安裝成本相對較低。缺點:所需管子較長;需要相對大的土地;土壤溫度易受季節(jié)影響;比水平系統(tǒng)
7、需更大的泵,耗能大;在填埋過程中易損壞管路。 </p><p> 3.垂直環(huán)路閉式系統(tǒng) </p><p> 垂直環(huán)路閉式系統(tǒng)。當土地面積受限制時可考慮此種方式。封閉管路插入垂直的井中,根據土壤及溫度條件,確定管長,設計中,一般需多個井。垂直系統(tǒng)有三種熱交換器基本類型:U型管式、分置式、 同心管式。 優(yōu)點:所需管材較其它閉式系統(tǒng)省,泵的能耗最小,土地面積要求最少,土壤溫度不易受季節(jié)變化的
8、影響。缺點:要求鉆井設備,鉆井費用高。 </p><p> 4.淹沒環(huán)路閉式系統(tǒng) </p><p> 淹沒環(huán)路閉式系統(tǒng)。如附近有適宜的水塘或湖泊,可采用此系統(tǒng)。需足夠大的水面和足夠深的深度來滿足供冷或供熱要求。優(yōu)點:所需管長最短,費用較少。缺點:需要較大的水域。 </p><p><b> ?。ǘ?、開式系統(tǒng) </b></p>
9、<p> 開式系統(tǒng)利用地下水直接作為換熱介質。這種系統(tǒng)也稱為“地下水源熱泵”。開式系統(tǒng)主要由抽水井、回灌井或表面水系組成。只有抽水井的開式系統(tǒng)、 有抽水井和回水井的開式系統(tǒng)和表面水系的開式系統(tǒng)三種布置形式。以設抽水井和回灌井的形式較為常見,該方式因將使用過的廢水回灌地下,不會影響地下水水位。開式系統(tǒng)比較經濟,但必須考慮下面三個因素:水質;水量;對廢棄水的處理。優(yōu)點:設計簡單;比閉式系統(tǒng)的鉆井費用少;傳熱性能好;若廢棄的地下
10、水還用于其他用途,如灌溉,則不需設回灌井,費用還會更低。缺點:受當?shù)厮臈l件及法律條款的限制(如是否允許開采地下水);需水量大,不一定能有合適的水源;對水質有要求,熱泵的熱交換器易受懸浮物、腐蝕物、水垢、細菌微生物的影響;需高功率泵,泵的能耗大;對當?shù)氐叵滤乃|多少有一點影響。 </p><p> ?。ㄈ⒅苯优蛎浵到y(tǒng) </p><p> 直接膨脹系統(tǒng)。它不需傳熱介質、流體-制冷劑熱
11、交換器和循環(huán)泵。銅制盤管埋在地下,制冷劑直接與土壤進行熱交換,因而提高了傳熱性質和熱動力學性質。由于埋入地下的盤管是金屬的,所以會腐蝕(土壤的PH值應該在5.5~10之間)。若土壤有過電現(xiàn)象,必須有陰極保護裝置。在設計中,得注意:在冬天供熱運行中,較低的土壤溫度會造成土地結冰,冰膨脹會導致土壤起翹,因此,為了防止結冰危險,盤管應遠離地下水位線;在夏季供冷運行中,盤管高溫會蒸發(fā)土壤水氣,改變土壤傳熱特性。這種系統(tǒng)用得較少,目前只有美國才有
12、使用直接膨脹式地源熱泵系統(tǒng)的例子。優(yōu)點:高效;不需要循環(huán)泵。缺點:為了有效的換熱面積需要大型管溝;盤管周圍的土壤容易結凍(會引起地表彎曲和引起周圍水管結凍 ;由于植物根系會損壞盤管,銅管不能埋在大樹附近;壓縮機油路系統(tǒng)較復雜 ;有滲漏危險;安裝要求和費用高;需要更多的制冷劑。 </p><p> 三、地源熱泵系統(tǒng)的前景 </p><p> 地下熱平衡問題在土壤源熱泵系統(tǒng)設計與使用過程中
13、必須受到足夠重視,一個不考慮熱平衡方案的設計是一個不完善甚至冒險的設計,長期運行后不僅會出現(xiàn)效率地下,而且還會對生態(tài)環(huán)境造成難以預測的影響。地下熱平衡問題作為土壤源熱泵應用上的一個技術難題,完全可以在正確認識土壤源熱泵工作原理實質的基礎上,通過前期的優(yōu)化設計與后期規(guī)范化的運行管理來緩解與解決,這可以通過政府主管部門的政策制度、業(yè)內的正確宣傳及設計部門、施工部門與運行管理部門的共同配合來實現(xiàn)。為了保護地下的地質環(huán)境和地下水資源、保護業(yè)主與
14、用戶的利益,及時地發(fā)現(xiàn)問題并糾正錯誤實現(xiàn)真正的可持續(xù)發(fā)展,2002 年起國土資源部、國家發(fā)改委等部門及各省市陸續(xù)頒布了關于規(guī)范淺層地熱能和地源熱泵利用的相關文件。在當前全地源熱泵系統(tǒng)工程建設正朝著規(guī)?;l(fā)展和區(qū)域性利用的時刻,需要主管部門對地源熱泵系統(tǒng)工程推行與實施監(jiān)測管理合鼓勵研發(fā)機制。 </p><p> 在國家科技部、住建部的支持下,“十一五”規(guī)劃就已經安排了對淺層專項研究如:地源熱泵對環(huán)境的影響、節(jié)能優(yōu)
15、化方法、系統(tǒng)檢測技術等。國家之所以不斷的加大對地源熱泵技術的研究和探索,是因為地源熱泵技術應用可以調整我國能源結構、降低傳統(tǒng)能源能耗符合長期能源規(guī)劃戰(zhàn)略?!笆濉币?guī)劃針對目前對淺層地熱能開發(fā)利用的現(xiàn)狀和問題,再次要求綜合考慮資源、地質、地下空間利用及應用條件等因素,在開展淺層地熱能資源調查與評價基礎上,研究開發(fā)利用管理機制,編制技術規(guī)程,穩(wěn)妥積極地開展地熱能開發(fā)利用。鼓勵在有條件的公共建筑以及大型居住社區(qū)、商務區(qū)和新城規(guī)劃建設中,科學
16、合理地開發(fā)利用淺層地熱能。 </p><p><b> 四、結束語 </b></p><p> 當前,我國的地源熱泵工程技術的研究在不斷的發(fā)展和創(chuàng)新。該供能系統(tǒng)在節(jié)能與環(huán)保方面具有傳統(tǒng)空調系統(tǒng)無法比擬的優(yōu)勢,外界環(huán)境幾乎不影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行,其市場前景廣闊。該系統(tǒng)的研究和應用是現(xiàn)階段人們利用低溫熱能的最先進的技術研究,必將受到廣泛的關注和發(fā)展。 </p>
17、<p><b> 參考文獻: </b></p><p> [1]JGJ134-2010.夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準[S]. </p><p> [2]李泉.加強建筑節(jié)能建設[J].山東科技,2009. </p><p> [3]張小里.地源熱泵技術淺談[J].空調技術交流,2008. </p><
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