地源热泵杓频囊恍┪侍1.doc

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地源热泵设计的一些问题 地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,地源热泵通过输入少量的高品位能源如电能实现低温热源向高温热源的转移,地源热泵的闭合回路部分由埋于地下的长塑料管组成,该管道埋在地下与土壤耦合,管内的流体与土壤之间进行换热,热泵在闭合回路和室内负荷之间传递热量,该系统由闭式埋管系统、水源热泵和室内分配系统组成。 其中分配系统用来对加热和冷却的空气和水在房间内进行分配, 由于较深的地层在未受干扰的情况下常年保持恒定的温度远高于冬季的室外温度,又低于夏季的室外温度,因此地源热泵可以克服空气源热泵的技术障碍,且能效比大大提高。下面就系统的设计选择方面的几个问题深入探讨一下: 1、热泵系统的选择 对住宅和商业系统来说设备通常是一个机组模块。 一旦选定一个机组则许多参数都是固定的,调节的余地不大,例如:?水源热泵的设计水流量的调节范围也是有限的,因此系统的其他部分如风机盘管系统或地热换热器以及防冻循环泵等都必须与热泵的制热、冷量要求相匹配,在大型建筑热泵系统内一般要采用二次输送系统。在这种系统中中央机组的确定应满足建筑物的最大负荷,而二次输送系统中的空气处理器的换热能力应满足该区域的当地负荷。 2.热泵容量的选择? 热力循环原理表明同一热泵不可能同时满足冷热两种负荷, 选择热泵容量的依据究竟是热负荷还是冷负荷呢? 这个问题的解决首先要考虑人的舒适感, 一个选择不合理的系统其制热冷能力不论是偏大还是偏小都不能提供足够的舒适感。当系统的制冷量大于冷负荷时系统必须频繁地启动,这会造成盘管的平均温度升高, 同时又不能去除室内空气中的湿度,频繁的循环还会降低设备的使用寿命,降低运行效率,增加制冷过程的运行费用。设备选的过大也会增加系统的初投资。因此,在山东地区选择热泵应该以冷负荷为依据,由于在北方地区热负荷相对较高,而夏季的潜热相对较低, 在这种情况下设备容量的选择可以适当偏大, 但一般不要超过冷负荷的25﹪?。 3.热泵性能的确定? 假定其他变量如空气体积流量、室内空气温度等保持不变,则地源热泵的性能取决于热泵的进水温度,必须确定室外空气和进水温度之间的关系。进水温度与多个因素有关?如一年的运行时间、土壤类型、 地热换热器的类型大小等。 当季节变化时,如果系统不频繁运行? 进水温度大约和地下土壤的温度相同。 4.地热换热器的负荷计算? 地热换热器的设计需要知道在某一特定阶段内从地下吸取的热量或释放到地下的热量,通常应满足一年中最冷月和最热月的要求。在供冷季节,输入系统的所有能量都必须释放到地下,这些能量包括系统热负荷,系统耗功量和地热换热器循环泵的耗功量。循环泵耗功量可近似为泵的耗功量与热泵运行小时数的乘积。在供热季节从地下吸收的热量等于设备的制热量减去输入的电功,输入的热量包括压缩机耗功量和地热换热器循环泵的耗功量。 5.地热换热器的选型? 地热换热器的选型包括型式和结构的选取,对于给定的建筑场地条件应尽量使设计在满足运行需要的同时成本最低。地热换热器的选型主要涉及以下几个方面:地热换热器的布置型式,包括埋管方式和联结方式,埋管方式可分为水平式和垂直式。 选择主要取决于场地大小、当地土壤类型以及挖掘成本。如果场地足够大且无坚硬岩石,则水平式较经济,如果场地面积有限时则采用垂直式布置,很多场合下这是唯一的选择。如果场地土中有坚硬的岩石,用钻岩石的钻头可以成功钻孔。联结方式有串联和并联两种。在串联系统中只有一个流体通道而并联系统中流体在管路中可有两个以上的流道,采用串联或并联取决于成本的大小,串联系统较并联系统采用的管子管径要大 而大直径的管子成本要高。另外,由于管径较大系统所需的防冻液也较多?管子重量也相应增大导致安装的劳动力成本也较大。 6.塑料管的选择? 包括材料、管径、长度、循环流体的压头损失。 聚乙烯是地热换热器中最常用的管子材料,这种管材的柔韧性好,且可以通过加热熔合形成比管子自身强度更好的连接接头。管径的选择需遵循以下两条原则:其一,管径足够大,使得循环泵的能耗较小。其二,管径足够小以使管内的流体处于紊流区,使流体和管内壁之间的换热效果好。同时在设计时还要考虑到安装成本的大小问题,管子的长度取决于流体流量和允许的压头损失。一般情况下流体流过热泵的水换热器的压头损失与流体流过地热换热器以及相关管道的压头损失大小大致相当。 7.循环泵的选择 选择的循环泵应该能够满足驱动流体持续地流过热泵和地热换热器而且消耗功率较低, 一般在设计中循环泵应能够达到每吨循环液所需的功率为100瓦的耗能水平。 最后作为一种高效的环保节能绿色产品,地源热泵在我国有着广阔的应用前景,它的应用将产生重大的经济效益和社会效益。 冷

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