地埋管热泵系统

地埋管热泵毕业论文(地埋管地源热泵系统有哪些特点)

1.地埋管地源热泵系统有哪些特点

地源热泵主要分为三种形式:地下水系统、地表水系统和地埋管系统。与前两种地源热泵系统相比,地埋管系统俗称为地源热泵,该系统以地表浅层的土壤作为热源,通过由地下埋管组成的地热换热器与水循环系统换热,这也是迄今为止应用最为广泛的地源热泵系统。

土壤源热泵空调技术是利用大地深处冬暖夏凉,温度相对稳定的特点,通过地下埋管封闭循环水进行热量交换,依靠消耗少量的电力驱动热泵机组完成制冷或供热循环,从而空调房间和土壤、地表水等的换热,以实现制冷和供暖或制备热水的要求。

地源热泵工作原理

地源热泵可以做到集采暖、空调制冷和生活热水于一身,一套地源热泵可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生活热水加热的三套装置或系统,从而也增加的经济性。

地源热泵夏季提供空调制冷、生活热水

夏季:地源热泵空调机组图是把热交换器埋于地下,通过水在由高强度塑料管( PE 管)组成的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行冷热交换的目的,实现室内风机盘管制冷,同时机组产生的废热一方面用来免费制取生活热水,另一方面将热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用。

地源热泵过渡季节提供生活热水

过渡季节:地源热泵机组运行时,冬季通过土壤换热器,从地下垂直埋管环路中吸收低品位热能,再借助压缩机系统将低品位的能量提升为高品位的能量,产生45-50℃ 持续不断的生活热水。

地源热泵冬季提供地板采暖、生活热水

冬季:地埋热泵系统通过埋在地下的封闭管道,将土壤中的热量转移到房间,并以较高的温度通过室内采暖空调末端释放到室内,可以利用地暖、风机盘管等设施用于采暖,并且可以提供生活热水;同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。

简单来说,地源热泵是目前国际上最先进的中央空调系统。与传统制冷设备相比,地源热泵制热能耗量减少50-70%,制冷能耗量减少40-60%,而且使用寿命长达50年,能为用户节省大量的运行费用和维护费用。

2.空气源热泵在我国不同地区的应用 论文怎么写啊 急 急

引 言 空气源热泵是以空气作为高温(低温) 热源来进行供热(供冷) 的装置。

相对于其它热泵类型而言 ,我国对空气源热泵的研究起步较早 ,研究内容也较多。以环境空气作为低品位热源 ,可以取之不尽 ,用之不竭 ,处处都有 ,无偿获取。

空气源热泵则安装灵活、使用方便、初投资相对较低 ,且比较适用于分户安装 ,目前我国室内空调器大都采用的是这种形式。这也就使得我国空气源热泵冷热水机组市场空前繁荣 ,生产研制已经比较成型 ,产品规格齐全 ,品牌繁多。

据有关调查表明 ,目前我国空气源热泵冷热水机组生产厂家已由 1995 年的十几家发展到现在的四十多家 ,据不完全统计 ,国内销售的机组已逾45个品牌 ,其中国产机组约占 25 %左右 ,其余为合资产品 ,台资产品和进口产品。 为了更好地了解我国空气源热泵方面的发展动态 ,本文将对近年来我国关于空气源热泵的研究进行分析 ,并在此基础上指出空气源热泵所存在的问题及有待改进的方向 ,希望以此来进一步促进空气源热泵在我国的研究和应用。

1 我国空气源热泵研究状况 随着空气源热泵在我国应用的日趋广泛和研究的日趋深入 ,了解我国空气源热泵的研究状况对于后续研究而言具有重要的意义。下面重点介绍我国近年来关于空气源热泵的技术进展。

1. 1 空气源热泵结霜、化霜问题的研究 由于空气源热泵冬季采用空气作为热源 ,所以 ,随着室外温度的降低 ,其蒸发温度也随之降低 ,蒸发器表面温度随之下降 ,甚至低于0 ℃。此时 ,当室外空气在流经蒸发器被冷却时 ,其所含的水分就会析出并依附于蒸发器表面形成霜层。

结霜对热泵是极其不利的。随着霜层的形成 ,蒸发器传热热阻增加 ,蒸发温度下降 ,机组的性能下降 ,工况恶化 ,制热量也将下降 ,这将严重影响压缩机以及热泵整体的性能 ,同时 ,除霜带来的额外费用还将降低空气源热泵的经济性 ,这也就是为什么空气源热泵在寒冷、潮湿地区的应用受到限制的原因。

所以说 ,结霜机理、化霜方法一直是空气源热泵研究与应用中要解决的重点与难点。 目前 ,有不少关于空气源热泵机组冬季运行状况的研究[1 ,2 ,3],主要分析供热时不同工况下空气盘管表面湿空气结霜、结露及干冷却特性 ,并结合结霜过程进行试验和模拟 ,分析了迎面风速、环境温湿度、翅片间距、管排数等参数对结霜性能的影响及其所可能产生的一系列后果。

了解结霜的机理的主要目的是要解决如何除霜的问题。传统的除霜控制方法主要包括 :定时除霜法 ,时间 —温度(压力) 法 ,空气压差控制除霜法 ,霜层传感器控制除霜法 ,声音震荡器控制除霜法 ,最大平均供热量控制除霜法 ,最佳除霜时间控制法等。

这些方法各有利弊 ,有待完善。 近年来 ,由于计算机技术的发展 ,将模糊控制技术引入空气源热泵除霜问题的研究作为一项先进可行的新技术 ,逐渐引起了人们的注意。

这主要是因为空气源热泵结霜问题的影响是多因素 ,非线性的 ,而模糊控制技术的优势就是处理多维、非线性、时变问题。这样一来 ,将模糊控制技术引入空气源热泵的除霜控制 ,通过对除霜过程的系统响应分析 ,可以使除霜控制能够自动适应机组工作环境的变化 ,达到智能除霜的控制要求。

关于这方面的详细研究参见文献[4 ,5 ,6 ,7]。此外 ,还有考虑环境工况变化的双温度传感器智能化除霜控制方法等[8]。

尽管空气源热泵具有很多优点 ,但受室外环境的限制也比较大 ,这也是空气源热泵目前仅在我国黄河以南地区得到了广泛应用的主要原因。而在黄河以北地区 ,应用空气源热泵则根据所处地区不同有其特殊要求。

目前 ,关于西安、胶东以及寒冷地区空气源热泵的实际应用情况已有研究[9 ,10 ,11 ,12],并就所遇到的如压缩比过大等具体问题提出了一些相应的改进措施 ,可在相应地区的实际应用中作为参考。此外 ,为了对空气源热泵结霜除霜所带来的损失进行量化的分析 ,有研究提出了不同地区、不同使用情况下的平均结霜除霜损失系数的概念 ,平均结霜除霜损失系数越大的地区应用空气源热泵越不经济。

据此,将我国空气源热泵使用地区根据平均结霜损失系数分成 4 类 :低温结霜区 :如济南、北京、郑州、西安、兰州等 ;轻霜区 :如成都、桂林、重庆等 ;重霜区 :如长沙 ;一般结霜区 :如杭州、武汉、上海、南京、南昌、宜昌等[13 ,14]。这些都可以作为今后热泵设计选用中重要的参考依据。

1. 2 空气源热泵节能问题的研究火用是对系统能的质与量的综合评价。对系统进行火用分析可以揭示出系统中火用损失的部位、类型和数量 ,以便设法减少这些损失。

通过火用计算分析可知 ,压缩功只有 20 %被利用 ,而有 80 %被损失 ,其中 ,压缩机火用损失占 30. 7 % ,冷凝器占2014 % ,蒸发器占 1715 % ,毛细管占 10 %[23]。由此我们可以看出 ,空气源热泵系统节能的主要部件是压缩机 ,提高压缩机本身的技术指标 ,是提高整个系统火用效率的关键 ,而冷凝器和蒸发器火用优化措施主要是设法降低传热温差。

当然 ,系统的节能改进与经济性是相互制约的 ,仅从能效进行分析有一定的局限性。从这个角度出发 ,有关研究人员提出供热最佳经济平衡点的概念 ,以期在此。

3.地源热泵地埋管设计及布置形式是怎样的

在地源热泵地埋管设计工作中,最重要的就是要注意布置管道的方式,目前地埋管可以分为垂直埋管和水平埋管两种方式来进行。

1.垂直埋管 垂直埋管,利用这种方式来埋管相对水平埋管的方式不用占用特别多的面积,同时垂直埋管的工作稳定性也相对比较的高,但是和水平埋管方式相比,需要的造价也更高,所以在选择这种方式来施工的时候,需要考虑到价格的因素。 2.水平埋管 水平埋管,采用这种方式来进行埋管需要的施工面积比较大,因为管材的铺设所占用的面积大,因此对于施工环境有很高的要求。

但是采用水平埋管的方式拥有造价低的优势,所以利用这种方式的人也很多。

4.地源热泵的现状

地源热泵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)作为能源,它高效节能、无污染、低运行成本,又可供暖、制冷并能提供生活热水,是一种新型节能技术。通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温热能向高温热能转移。而且它能为您节省费用40%左右。现在政府大力提倡,它符合国家节能环保的政策。地源热泵项目政府还会给予一定的节能环保补贴。是未来穿伐扁和壮古憋汰铂咯能源发展的趋势!

它的特点是:1、高效、节能 2、运行费用低3、维护费用低4、空气品质高 5、环保、无污染 6、使用寿命长 7、智能控制、人性化、多功能化 8、运行灵活,系统可靠性强 9、运行安全可靠 10、节省占地空间11、可为投资商带来很大收益

5.地埋管地热泵是什么运行原理

1。

供热循环 在供热循环中,是将土壤中储存的热能连同系统循环泵、压缩机、风机等消耗的电能一起传递到建筑物的空气中或生活热水中。因此,在热泵的运行中,蒸发器是水—制冷剂换热器,即与地热换热器连然后经过节流装置,制冷剂压力降低,温度也相应降低。

低压低温的制冷剂液体流入蒸发器(水—制冷剂换热器),再次被来自地下回路的热量蒸发,从而使吸、放热过程循环往复的进行。在空气环路中,室外新风或空调回风进入冷凝器(空气—制冷剂换热器),吸收了高温高压的制冷剂所携带的热量后,通过空气分布系统,分配到建筑物的各个区域,从而提高或维持了室内温度。

2。制冷循环 在制冷循环中,热量的流动方向是将建筑物的热及压缩机、泵和风机所消耗的电能释放到土壤中。

因此,从地源热泵的制冷剂循环的角度来看,蒸发器侧是与室内空气盘管所连接的一侧,而冷凝器侧是与地下换热器所连接的一侧。在空气环路中,较高温度的室外新风或空调回风进入蒸发器(空气—制冷剂换热器),被低温低压的制冷剂所冷却,将热量传递给制冷剂后,通过空气分布系统,分配到建筑物的各个区域,从而降低或维持了室内温度。

6.地源热泵地埋管系统在设计的时候需要注意哪些问题

地埋管系统在进行负荷计算时,需要将全年的动态负荷全部计算进去,最小的计算周期为一年。在这个计算周期内,地源热泵系统的总热量排放要与总的热量吸收相平衡。

同时,地源热泵地埋管的换热量要与系统最大的吸热量或者排热量相适宜,根据供热面积、现场勘查的结果对地脉管的形式以及数量进行计算。

当地源热泵应用建筑面积超过5000平米,应对岩土做热响应试验,根据热响应试验结果,对地埋管换热器进行计算。在夏季制冷时,地埋管换热器出口最高温度应低于33摄氏度,冬季供热时,不添加防冻剂的地埋管换热器进口温度要高于4摄氏度。

若采用水平埋管的形式,则最上层的地埋管应置于冻土层0.4M以下,距离地面的最小距离不应小于0.8M。

竖直地埋管系统的最小深度一般要大于20M,沃富地源热泵工程师建议地埋管深度至少要在40M以上,在青岛地区,一般采用的打井深度在80-120M之间。孔径要大于0.11M,打井的孔间距需要满足换热要求,间距采用3-6M的区间。沃富工程师一般建议地埋管孔间距保持在5M左右。

另外,在地埋管打井进行回填的时候,回填料需要根据施工地的地质特征进行调整,回填料的导热系数不应低于钻孔外岩土体的导热系数,否则将大幅降低地源热泵中央空调系统的使用效率。

7.地源热泵系统工程技术规范

《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366—2005自实施以来,对地源热泵空调技术在我国健康快速的发展和应用起到了很好的指导和规范作用。然而,随着地埋管地源热泵系统研究和应用的不断深入,如何正确获得岩土热物性参数,并用来指导地源热泵系统的设计,《规范》中并没有明确的条文。因此,在实际的地埋管地源热泵系统的设计和应用中,存在有一定的盲目性和随意性:①简单地按照每延米换热量来指导地埋管地源热泵系统的设计和应用,给地埋管地源热泵系统的长期稳定运行埋下了很多隐患。②没有统一的规范对岩土热响应试验的方法和手段进行指导和约束,造成岩土热物性参数测试结果不一致,致使地埋管地源热泵系统在应用过程中存在一些争议。 目录 1 总则 2 术语 3 工程勘察 3.1 一般规定 3.2 地埋管换热系统勘察 3.3 地下水换热系统勘察 3.4 地表水换热系统勘察 4 地埋管换热系统 4.1 一般规定 4.2 地埋管管材与传热介质 4.3 地埋管换热系统设计 4.4 地埋管换热系统施工 4.5 地埋管换热系统的检验与验收 5 地下水换热系统 5.1 一般规定 详情登陆官方网站: 上海能睿专业采暖。

地埋管热泵毕业论文

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