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地源热泵工程设计方法与实例讲解         ★★★★ 【字体:
地源热泵工程设计方法与实例讲解
作者:胡建平    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2006-11-21



文章摘要: 0 引言 随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统[1]。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。相应地,地源热泵系统分土壤源热泵系统、地下水热泵系统和地表水热泵系统3种形式。 土壤源热泵系统的核心是土壤耦合地热交换器。 地下水热泵系统分为开式、闭式两种:开式是将地下水直接供到热泵机组,再将井水回......


3,COP2 =3.7。

4.3 计算地下负荷

根据公式(1)、(2)计算得

kW

kW

取夏季向土壤排放的热量 Q1 '进行设计计算。

4.4 确定管材及埋管管径

选用聚乙烯管材PE63(SDR11),并联环路管径为DN20,集管管径分别为DN25、DN32、DN40、DN50,如图1所示。

4.5 确定竖井埋管管长

根据公式(3)计算得

m

4.6 确定竖井数目及间距

选取竖井深度50m,根据公式(4)计算得

圆整后取10个竖井,竖井间距取4.5m。

4.7 计算地埋管压力损失

参照本文2.6介绍的计算方法,分别计算1-2-3-4-5-6-7-8-9-10―11―11′-1′各管段的压力损失,得到各管段总压力损失为40kPa。再加上连接到热泵机组的管路压力损失,以及热泵机组、平衡阀和其他设备元件的压力损失,所选水泵扬程为15mH2O。

4.8 校核管材承压能力

上海夏季大气压力po =100530 Pa,水的密度 ρ=1000 kg/m3,

当地重力加速度g =9.8 m/s2,高度差h=50.5 m

重力作用静压ρgh =494900 Pa

水泵扬程一半0.5 ρh=7.5 mH2O=73529 Pa

因此,管路最大压力 p=po+ρgh+0.5 ρh=668959 Pa(约0.7Mpa)

聚乙烯PE63(SDR11)额定承压能力为1.0MPa,管材满足设计要求。

5 结论

地源热泵系统在我国长江流域及其周围地区具有广阔的应用前景,但有关影响土壤源热泵系统广泛应用的主要因素(如地下热交换器的传热强化、土壤性质等)的研究还很有限,设计时大致可以遵循以下原则:

(1)若建筑物周围可利用地表面积充足,应首先考虑采用比较经济的水平埋管方式;相反,若建筑物周围可利用地表面积有限,应采用竖直U型埋管方式。

(2)尽管可以采用串联、并联方式连接埋管,但并联方式采用小管径,初投资及运行费用均较低,所以在实际工程中常用,且为了保持各并联环路之间阻力平衡,最好设计成同程式。

(3)选择管径时,除考虑安装成本外,一般把各管段压力损失控制在4mH2O/100m(当量长度)以下,同时应使管内流动处于紊流过渡区。

参考文献:

[1] 徐伟等.地源热泵工程技术指南.北京:中国建筑工业出版社,2001.11

[2] 谢汝镛.地源热泵系统的设计.现代空调,2001.3:33~74

[3] 肖益民等.地源热泵空调系统的设计施工方法及应用实例.现代空调,2001.3:88~100

[4] 王勇.地源热泵研究(1)——地下换热器性能研究:[硕士学位论文].重庆:重庆建筑大学,1997

作者简介:

★胡建平 女 1973年1月生,硕士,讲师,200336 上海市仙霞路350号,上海工程技术大学机械学院热能与动力工程系,(021) 62759779-5007,E-mail: laoyu278@sohu.com或chochou@sina.com.cn

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