更新日期: 2025-01-18

29不同地区土壤温度及建筑负荷特性对地源热泵系统的影响

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29不同地区土壤温度及建筑负荷特性对地源热泵系统的影响 4.5

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地源热泵土壤温度恢复特性研究

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地源热泵土壤温度恢复特性研究——根据某实际工程的换热器管群的布置情况和地源热泵系统的运行情况,对典型区域典型年和运行5年的土壤温度变化情况进行了数值模拟,并对模拟结果进行了深入分析,所得结论可为地源热泵系统的优化设计提供参考。

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地埋管地源热泵土壤温度场实验分析

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利用地埋管地源热泵实验系统,研究了地埋管地源热泵在冬季供暖和夏季制冷工况下,埋管间距分别为5.65m和4m情况下,地下土壤温度随时间的变化;在夏季制冷工况下,对比了两种埋管间距下,地埋管热干扰现象对热泵机组运行效率的影响;研究了夏季制冷工况下,埋管间距为5.65m时,热泵采取间歇性运行方式下地下土壤温度随时间的变化。结果显示,埋管间距为5.65m时,周围土壤温度变化幅度较小,地埋管换热器换热效果更好,比埋管间距为4m情况下约节能13%;与连续运行方式相比,间歇运行方式下热泵机组的运行效率约提高7%。

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本文利用地源热泵空调系统的全年运行实验结果,研究了地埋管换热器与周围土壤的热量交换以及土壤的温度变化。实验结果与理论计算表明,由于采用热回收技术,该系统可减少337%的热量排放。连续运行一年后,土壤的平均温升为0.7℃,解决了夏热冬冷地区地源热泵空调系统的土壤热平衡问题。

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土壤源热泵制冷间歇工况土壤温度响应实验研究——在夏热冬暖的广州地区搭建了两种换热器向土壤放热的实验台,换热器埋地深度为30m,实验元件有单u和双u两种型式。连续制冷工况下,通过对两口井内土壤温度变化的研究,结果发现,开机12h后,土壤温度趋于稳定;停...

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地源热泵-地源热泵系统的介绍 地源热泵 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)的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),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的 热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供 给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地下去。通常地源热泵消耗1kw 的能量,用户可以得到4-5kw以上的热量或冷量。与锅炉(电、燃料)供热系统相 比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能为热量,供用户使用,因 此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一 的能量;由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热 系数可达4-5,与传统的空气源热泵相比,

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http://www.***.*** 地埋管地源热泵系统跨季节土壤蓄热特性的模拟分析1 崔俊奎1,2,赵军2,李新国2,韩敏霞2 1.辽宁工程技术大学机械工程学院,辽宁阜新(123000) 2.天津大学热能工程系,天津(300072) e-mail:cuijunkui@yahoo.com.cn 摘要:本文研究了跨季节蓄热地源热泵系统(gchpss)土壤蓄热体温度场的变化规律,编写vb 程序对地下埋管土壤介质跨季节蓄热进行了模拟,计算结果表明:当采用单u型竖直埋管蓄热时, 土壤日蓄热量、热作用半径和平均蓄热率在初始阶段急剧变化,然后缓慢减小并最后趋于稳定,蓄 热量也趋于平衡;当采用竖直埋管管群蓄热时,蓄热系统运行1个循环周期(1年)后,土壤的温 度场基本上可以恢复平衡,恢复后温度较蓄热开始时初始温度升高约0.5℃。同时,对3种具有不

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以长春帕拉斯酒店土壤源热泵工程为依据,介绍了土壤源热泵技术设备选型及地热换热器的设计施工,阐述了土壤源热泵系统在北方应用的优点,同时为吉林地区土壤源热泵技术在设计和施工方面积累了宝贵的经验。

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土壤源热泵地埋管周围土壤温度变化规律研究——文章针对天津市某工程的土壤源热泵系统进行了为期一年的土壤温度变化规律测试,结果表明:土壤的热惰性有助于不同季节的热交换,本地区埋管换热器的作用半径大于2.5m,而且会波及到5m远处,但影响较小。

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指出了石化能源的消耗引起了巨大的环境压力.针对陕西关中地区冬冷夏热的气候特点,结合地源热泵系统的应用实例,将其与燃煤集中供热+分体空调制冷的系统进行了对比,分析了地源热泵系统的节能效益及环境影响,为陕西关中地区的能源结构改善提供思路.

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基于上海某工程实例,对长时间(≥10h)稳定运行的土壤源热泵中央空调系统单u型地埋管换热器外壁土壤温度场、管群内土壤温度场、管群外土壤温度场变化进行全年测试,并对三种测试数据做了对比分析。测试结果表明:管群外浅层土壤(深度≤25m)温度一年四季变化波动比较大,且地下浅层土壤温度出现最高月份相比于地上环境出现最高温度的月份存在一定的延迟性;管群内的土壤温度会随着系统的长时间稳定运行呈现升高趋势,使地埋管换热器表面与周围土壤之间换热温差减小,导致换热效率下降。通过数据对比分析发现,对于冷负荷明显大于热负荷的建筑采用土壤源热泵系统,若长时间连续稳定运行对地埋管与土壤之间换热造成的影响夏季明显高于冬季。研究结果表明,适当增加钻孔间距、对地源热泵系统采取间歇性运行的模式对加强地埋管换热器与土壤之间的换热至关重要。

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一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当 然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计 任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构 思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的 任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它 们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这 对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系 统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害 的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促 使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起 人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的 朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的 空调负荷,提高设备的效率和优化运行过

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地源热泵系统按照循环方式不同可分为闭环系统和开环系统两种。闭环系统的地源热泵由于通常都将换热器埋入地下,吸收土壤热量或向土壤放出热量,因此其性能系数将受土壤的热容量、传热系数及换热方式的限制。同时敷设地下换热站设备占地面积大、投资多,现阶段在我国推广还比较困难。开环系统的热泵利用地下含水层的蓄热(冷)特性,在冬季和夏季分别作为热泵的热源和冷源,因为投资和运行费用大幅度降低,使其即可用于小型工业和民用冷热空调,也可用于大型集中供热制冷空调系统。

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沈振

职位:造价预算工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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