建筑节能原理与技术(7)—热泵.pptVIP

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* ③钻孔灌浆回填材料的热阻可按下式计算: 式中:Rb——钻孔灌浆回填材料的热阻(m·K/W); λb——灌浆材料导热系数; db——钻孔的直径(m)。 ④地层热阻:即从孔壁到无穷远处的热阻可按下列公式计算: 对于单个钻孔: * 对于多个钻孔: 式中:Rs——地层热阻(m·K/W); I——指数积分公式,可按公式 ; λs ——岩土体的平均导热系数; α——岩土体的热扩散率(m2/s); rb——钻孔的半径(m); τ——运行时间(s); xi——第i个钻孔与所计算钻孔之间的距离(m)。 * ⑤短期连续脉冲负荷引起的附加热阻可按下式计算: 式中:Rsp——短期连续脉冲负荷引起的附加热阻(m·K/W); τp——短期脉冲负荷连续运行的时间,例如8h。 * (2)竖直地埋管换热器钻孔的长度计算宜符合下列要求: ①制冷工况:竖直地埋管换热器钻孔的长度可按下列公式计算: 式中:Lc——制冷工况下,竖直地埋管换热器所需钻孔的总长度 Qc——水源热泵机组的额定冷负荷(kW) EER——水源热泵机组的制冷性能系数 * tmax——制冷工况下,地埋管换热器中传热介质的设计平均温度,通常取37℃; T∞——埋管区域岩土体的初始温度(℃); Fc——制冷运行份额; Tc1——一个制冷季中水源热泵机组的运行小时数,当运行时间取一个月时,为最热月份水源热泵机组的运行小时数; Tc2——一个制冷季中的小时数,当运行时间取一个月时,为最热月份的小时数。 * ②供热工况:竖直地埋管换热器钻孔的长度可按下列公式计算: 式中:Lh——供热工况下,地埋管换热器所需钻孔的总长度; Qh——水源热泵机组的额定热负荷(kW); COP——水源热泵机组的供热性能系数; * tmax——供热工况下,地埋管换热器中传热介质的设计平均温度,通常取-2~5℃; Fh——供热运行份额; Th1——一个供热季中水源热泵机组的运行小时数,当运行时间取一个月时,为最冷月份水源热泵机组的运行小时数; Th2——一个供热季中的小时数,当运行时间取一个月时,为最冷月份的小时数。 本章的内容到此结束 * * 5.3.2. 水源热泵 (3)人工回灌 地下水人工补给即回灌,就是将被水源热泵机组交换热量后排出的水再注入地下含水层中去。 2)回灌水的水质 1)地下水回灌目的: ①补充地下水源,调节水位,维持储量平衡 ②回灌蓄能,如冬灌夏用,夏灌冬用 ③保持含水层水头压力,防止地面下沉 目前,尚无回灌水水质的国家标准,各地区和各部门制定的标准不尽相同。应坚守一个准则:回灌水质要好于或等于原地下水水质,回灌后不会引起区域性地下水水质污染。 包括建筑物内的空调系统的设计和水井系统(地下水换热系统)的设计两大部分。 地下水换热系统设计包括: ①工程场区调查与地下水水文地质勘察(编写勘察报告) ②地下水间接供水和直接供水系统系统形式的选择(水质要求) ③工程项目所需的地下水总水量的确定 ④热源井(抽水井和回灌井的总称,主要有管井、大口井、辐射井等) (4)地下水源热泵空调系统设计要点: 4、污水源热泵 水源热泵的一种,以城市生活或工业污水为低位热源,将污水排放与城市能源结合起来,实现了“变废为宝”。此项技术在美国、北欧及日本等国家已有了广泛的应用,2004 年初,中国首例利用污水供热制冷的项目在北京密云污水处理厂开始试运行。 (1)城市污水的特点 冬暖夏凉 :冬季一般在12~20℃之间,夏季一般在20-28℃之间; 全年水温变化小和受气候影响小 ; 污水排热量稳定; 来源充足,接入方便。 5.3.2. 水源热泵 (2)污水源热泵系统的优点 1)冬季利用污水中的热量供热,利用可再生能源。(环保) 2)机组效率高,节省运行费用。(节能) 3)省却冷却塔,节省宝贵的水资源,减少占地面积。 4)污水量大、温度稳定,可获取的能量多,是国家大力提倡的节能减排项目之一。 5.3.2. 水源热泵 (3)分类 根据热泵是否直接从污水中取热量,可分为直接式和间接式两种。

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