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地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)系統(tǒng)形式及其優(yōu)缺點

更新時間:2016-06-29      瀏覽次數(shù):1306

 

制冷快報訊:地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)在我國還屬初級階段,需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃、使用能量特點和水文地質(zhì)條件相結(jié)合,逐步合理的推進地源熱泵空調(diào)技術(shù),這樣才能有利于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),在環(huán)保的前提下,提高能源利用效率。以下就為您詳細分析地源熱泵的系統(tǒng)形式及其優(yōu)缺點。

 

  形式:

 

  1、水平式地源熱泵

 

  通過水平埋置于地表面2~4以下的閉合換熱系統(tǒng),它與土壤進行冷熱交換。此種系統(tǒng)適合于制冷供暖面積較小的建筑物,如別墅和小型單體樓。該系統(tǒng)初投資和施工難度相對較小,但占地面積較大。

 

  2、垂直式地源熱泵

 

  通過垂直鉆孔將閉合換熱系統(tǒng)埋置在50M~400M深的巖土體與土壤進行冷熱交換。此種系統(tǒng)適合于制冷供暖面積較大的建筑物,周圍有一定的空地,如別墅和寫字樓等。該系統(tǒng)初投資較高,施工難度相對較大,但占地面積較小。

 

  3、地表水式地源熱泵

 

  地源熱泵機組通過布置在水底的閉合換熱系統(tǒng)與江河、湖泊、海水等進行冷熱交換。此種系統(tǒng)適合于中小制冷供暖面積,臨近水邊的建筑物。它利用池水或湖水下穩(wěn)定的溫度和顯著的散熱性,不需鉆井挖溝,初投資小。但需要建筑物周圍有較深、較大的河流或水域。

 

  4、地下水式地源熱泵

 

  地源熱泵機組通過機組內(nèi)閉式循環(huán)系統(tǒng)經(jīng)過換熱器與由水泵抽取的深層地下水進行冷熱交換。地下水排回或通過加壓式泵注入地下水層中。此系統(tǒng)適合建筑面積大,周圍空地面積有限的大型單體建筑和小型建筑群落。

 

  近幾年來,地能開發(fā)取得突破性進展。地球表面水源和土壤是一個巨大的集熱器,收集來自太陽48%的能量,比人類每年利用能量的500倍還多。按換熱載體分區(qū),地源熱泵空調(diào)主要有四種形式:一是地埋管地源熱泵;二是地下水地源熱泵;三是地表水地源熱泵(包括海水源,江湖河溪水或地表潛水);四是混合式地源熱泵。

 

  地表向下30~130米左右,一年四季的溫度是相對恒定的,一般在15~20℃左右。地源熱泵正是利用地能這一特性,通過消耗少量的電能,實現(xiàn)由低溫位向高溫位或由高溫位向低溫位的轉(zhuǎn)換,從而充分地利用地能。在冬天把低位熱源中的熱量轉(zhuǎn)移到需要供熱或加溫的地方,在夏天可以將室內(nèi)的余熱轉(zhuǎn)移到低位熱源中,達到降溫或制冷的目的。

 

  優(yōu)缺點:

 

  一、地源熱泵空調(diào)的優(yōu)點

 

  從理論和能耗的角度上分析,地源熱泵空調(diào)技術(shù)利用儲存于地表淺層或地下的取之不盡的能源,成為可再生能源的一種形式。地源熱泵空調(diào)之所以節(jié)能,是因為其將土壤、地表水或地下水作為能源,在同等工況下,只需消耗約50%的能源,就可提供同等能量,比溴化鋰技術(shù)節(jié)能高可達65%;比蒸汽壓縮式節(jié)能高達40%;供熱工程相當于燃煤鍋爐的2/3.在系統(tǒng)運行時,由于不使用氟利昂、天然氣、汽油等冷媒和燃料,可以大大減少對臭氧層的破壞作用,減少CO,的排放。

 

  二、地源熱泵空調(diào)使用可能帶來的問題

 

  地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)主要包括兩大部分:一是建筑物內(nèi)的水環(huán)路空調(diào)系統(tǒng);二是地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的地下部分,即地下耦合熱泵系統(tǒng)的地下熱交換器、地表水熱泵系統(tǒng)的地表水熱交換器、地下水熱泵系統(tǒng)的水井系統(tǒng)。

 

 ?。?)地表水熱泵系統(tǒng):地表水溫度受氣候的影響較大,與空氣源熱泵類似,在利用深層河水、湖水、海水進行吸熱與放熱的地表水水源熱泵系統(tǒng)時,首先必須強調(diào)的是水體要有一定深度,沒有5m深度的河流、湖泊、海域就不必考慮,一般來說,只有10m以下深度才有利用價值。對于屬于地源熱泵的水源熱泵機組,如果是流動的江、河、溪水,水溫合適的情況下,才可以使用。

 

  例如,武漢東湖等淺水性湖泊夏季水溫高于濕球溫度,無利用價值,冬季水溫略高于氣溫,可用作熱源水;寧波奉化江水7m深31.2℃,珠江底層31.8℃,江水熱污染很厲害,利用價值不大??衫瞄L江水作為地表水熱泵系統(tǒng)的熱源,但冬季江水水位很低,從取水的經(jīng)濟性及防洪角度考慮,實際利用還是極難的。

 

  一定的地表水體能夠承擔的冷熱負荷與其面積、深度和溫度等多種因數(shù)有關(guān),需要根據(jù)具體情況進行計算。這種熱泵的換熱對水體中生態(tài)環(huán)境有無影響應預先加以考慮。深水湖在夏季會產(chǎn)生溫度的分層,湖底保持較低的溫度;冬季湖面結(jié)冰后會限制湖水溫度的下降。從目前的實際工程情況來看,自然形成的淺水性湖泊受外界氣候或熱污染影響較大,因為是不流動的湖水,那就要看向湖水中排放的熱量能不能經(jīng)過湖水的自穩(wěn)定性恢復,如果不能恢復,就不能使用,否則改變湖水溫度,危及湖中生物;即使海邊的建筑可以考慮海水源熱泵,但一定要注意對洋流的影響,注意是否影響海洋生物的生存。

 

  工程所在地與設置地下水換熱器現(xiàn)場的距離超過500m的工程,必須認真進行全面的技術(shù)經(jīng)濟比較分析。如果忽略其應用條件是否具備,在推廣地表水水源熱泵系統(tǒng)的同時,后可能導致河水、湖水、海水的水泵輸配能耗抵消在水源熱泵上所獲得的節(jié)能效益。

 

  為經(jīng)濟可行地利用江、河、海水冷熱源,只能對江、河、海水作粗效預處理,以解決大量泥沙和懸浮物對流通面的阻塞問題,但水中依然含有小粒徑的固體物,將影響換熱器的流動換熱特性,這樣也增加了運行、保修的費用。

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