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千岛湖水源热泵取水试验研究.pdfVIP

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千岛湖水源热泵取水试验研究.pdf

浙江建筑,第27卷 ,第5期,2010年5月 ZhejiangConstruction,Vo1.27,No.5,May.2010 千岛湖水源热泵取水试验研究 ExperimentalStudyonWaterIntakeofW aterSource HeatPump inThousand-Islands-Lake 阳 长,姬美秀,高晓峰 ,曾宪纯,林 奕,王建奎 、 YANGChang,JlMei.xiu,GAOXiao-feng,CENGXian—chun,LINYi,WANGJian—kui (浙 江省建筑科学设计研究院6-限公司 .浙江 杭州 .310012) 摘 要 :从水源热泵特点出发 ,认为取水部分 的设计是地表水水源热泵的关键。结合千岛湖水文地质特 点,对千岛湖特定项 目的水源热泵取水方式进行 了试验研究,通过近一年 的时间对岸边打井取水方案和浮桶式取水方案 的水温、水质 、水量 、安全性 、 维护性及初投资等的比较,得出了千岛湖地区在一定条件下采用岸边打井取水方式较浮船 (桶)式取水具有优势的结论,可供类似 工程参考借鉴 。 关键词 :水源热泵;取水方式 ;岸边打井 ;试验研究 中图分类号 :P641.8 文献标识码:B 文章编号 :1008—3707(2010)05—0058—04 地源热泵空调系统属于应用可再生能源的新兴 度落差较大。气候温暖湿润,四季分明,属夏热冬冷 的绿色空调 。它显著的节能、环保性能,被世界各 国 地区,年平均气温为 17℃,极端最高气温 41.8℃, 作为贯彻可持续发展战略 ,提高建筑节 能效果 的首 极端最底气温 一7.6。=【。千岛湖水温随深度发生变 选举措 。水源热泵是地源热泵 的一种 ,其与常规热 化 ,以7~8月变化最显著 ,从表面到水面以下30m, 泵最大的区别就在于取水 (源)部分。取水方式强 大约从 28℃降到10℃,1月水温变化不显著 ,从水 烈地制约着空调系统整体的结构 、性能、造价,而取 面到水深 25m都为 l0℃。从水深 25m至湖底为 水方式的选择与水文地质构造紧密相关 。 滞温层 ,水温常年保持在 l0℃左右,变化规律基本 千岛湖是在 1959年 因兴建水电站而形成的大 符合理想水体四季水体温度随深度的变化规律。 型人工湖,目前已发展成为4A级旅游景区,每年吸 1.2 水 质 引游客上百万人,大量度假村 、酒店、房地产等项 目 按照 《地表水环境质量标准 (GB3838.2002)》 依湖而建 ,为千岛湖地区发展水源热泵提供 了契机。 要求 ,千岛湖水质为国家Ⅲ类地面水标准。黄龙月 如何更好地利用千 岛湖 的水资源发展水源热泵 ,增 亮湾工程处在千 岛湖下游水面以下 80m排水 口附 加水源热泵运行 的节能性 、稳定性和可靠性 ,从水源 近,其水文资料参考 了新安江 自来水厂及中国科学 热泵的技术特点看 ,关键在于取水部分的设计。 院生态环境研究中心的水质测定分析 ;宋汉周 等对新安江坝前水库水质进行 了长期 的测定和分 1 千岛湖水文地质概况 析 ,文献分析的千岛湖水质中pH值、总硬度 、总 Fe、 1.1 水文气象 SO 等均符合水源热泵水质要求 ,但均未给出含沙 千岛湖正常湖 区最高水位 108m,库容量为 量及 cl一含量测试结果 ,详见表 1。 178.4亿 m。,最深处水深达 100m,平均深度 34m。 1.3 水文地质 历史最低水位 85m,常年水位在 93~102m,水体深 千 岛

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