地源热泵空调系统的应用研究

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1、序言随着当今传统能源的Fl趋枯竭及环境污染的加剧,在“节能减排”的国策指导下,地源热泵系统因其显著的节能、坏保、高效益用等特点而愈加受到人们的重视。自上世纪90年代国内展开地源热泵技术研究以来,已经过了约二十年的发展历程。吸收了国外的应用研究成呆,地源热泵技术在国内已取得了一定的研发进展。重庆大学口上世纪90年代开始,也在此领域开展了一系列的理论与实践硏究,积累了大量设计、施工及运行的数据资料及实际工稈经验。本文主要对近几年重庆人学科研组在地源热泵系统方面所做的研究进行综述。1地热源热泵冬夏暖冷联供试验研究早在1990年前后,随着国外的地源热泵系统应用研究成果在国内

2、逐渐普及,原重庆建筑人学(现重庆大学B区)的冯雅就对利用浅地层蓄能的横埋管道冷却或加热空气以改善室内热环境进行了研究口]。到上世纪90年代末,重庆大学刘宪英教授带领课题组成员,在口行建设的10kW浅埋竖宜套管式地下换热器地热源热泵系统上,进行了为期四年的冬季、夏季连续间歇运行、变水量运行以及浅埋水平埋管的换热研究,以及过渡季大地温度场测试,得到了大量实测数据⑵〜[4][“]〜[13]。重庆大学的胡鸣明、丁勇等采用能量平衡结合热传导方程,并辅以管群修正系数,建立了浅埋竖管地热源热泵系统的传热模型,并按径向和管长方向建立了二维传热方程用于计算过渡季大地温度场的恢复情况,

3、并将数学模型计算值与实测值进行了比较[5]o在2001-2003年,重庆大学孙纯武、丁勇、胡彦辉等人新搭建了制冷量为7Kw的U形管地下换热器地源热泵系统,围绕50m垂直深埋U型管地源热泵冬季运行开展了研究,进行了为期一个月的原始地温测试和长达三个刀的供热运行测试[10]。在理论研究的同时,课题组记录了冬、夏季定水量的运行效果和变水量运行吋各性能指标的变化。通过地热源热泵系统冬夏冷暧联供测试,针对具体工程初步获得了如下结论:1)>冬季运行测试结果表明,在保持室温17〜22°C情况下,土壤源热泵系统供热性能系数COP=3.06,单位埋管深度换热量qL=77.93W/m.

4、.夏季连续运行,保持室温"〜27C情况下,其系统制冷能效比EER=3.46,单位埋管深度换热国qL=90.6W/mo2)、埋管单位深度的换热量qL,是衡量地源热泵系统的重要技术和经济指标。系统水流量是影响qL大小的重要因索,通过变水量测试,得到了该系统每组套管式换热器管流量600L/h左右时为故佳流量,在此流量下,热泵系统性能系数及qL值为最人。3)、采用能量平衡结合热传导方程,并辅以管群修正系数,建立了浅埋竖管地源热泵系统传热模型。经与实测值比较,计算值比实测值偏低10%左右。若适当加以修正,对地热源热泵系统的设计及运行具冇重要的参考价值。2.地源热泵系统地下换热

5、器设计的研究随着地源热泵技术的不断成熟与应用的逐渐广泛,对地源热泵技术的研究向着更深层次的方向发展。在2001〜2003年,课题组根据当时的工程应用需要,重新搭建了U形管深埋为50m、制冷量为7kW的地源热泵性能实验平台。由此开展了整个冬季的供热工况测试及换热分析、多流量变工况测试及确定换热效果较优的埋管水流量、建立三维瞬态传热模型对深埋U形管的地下换热诸况进行数值模拟、并编制了埋地U形管换热的通用性计算程序等。通过试验研究,得到了如下结论[10]:1).地下埋管的换热量与系统供热性能系数随系统累计运行时间的增加而递减,并逐渐趋于稳定。在供热工况下,埋管周围土壤的冷

6、积聚程度与系统累计运行时间冇关,运行时间越氏,冷积聚程度越严巫,埋地U型管进、冋水管间的热短路现彖也越明显。热短路导致的热损失占埋管换热量的份额,从开始的2.0%增长到最后的7.1%o2)、通过建立三维瞬态传热模型对实验涉及的四种不同工况进行了模拟,将计算结果与实验测试结果进行比较,发现二者吻合较好,最大相对误差在9.1%以内;最小相对课差在4.1%以内。经过课题组多年来的潜心研究和技术总结,课题组就地下埋管换热器在地源热泵系统设计中的关键问题进行了详细讨论,这些问题包括岩土热物性参数的确定、垂直竖井的回填材料、岩土冻结对埋管换热器的影响、埋管形式及埋管深度的选择、

7、地下埠管系统环路方式、埋管材料、埋管间距、埠管内工作流体的确定、季节性地下岩土热平衡等十大问题,在文献[6]〜[9]中就上述问题在地源热泵系统设计中的重要作用进行了分析,为系统设计提供了参考。3地源热泵地埋筲换热慣测试仪的硏发地源热泵空调系统主要由地下换热器、热泵机组和空调末端三部分组成,其中地下换热器设计与施工是整个地源热泵空调系统成败的关键,而地下换热器的设计依据主要是地F换热量的确定。冃前关于地下换热器的换热量的确定方法主要有两种:软件计算法和现场测试法。软件计算法是根据上壤及回填料热物性参数,采用专用软件进行计算,国外的计算软件冇瑞典隆德Lund大学开发

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