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1、第22卷第2期制冷与空调Vol.22No.22008年4月RefrigerationandAirConditioningFeb2008.58~62文章编号:1671-6612(2008)02-058-05地源热泵地埋管换热设计计算1∗2333程宗科柯军刘秋新杨二平高春雪(1.军事经济学院武汉430035;2.中国轻工业武汉设计工程有限责任公司武汉430060;3.武汉科技大学武汉430081)【摘要】对武汉地质构造特点,对地下一定深度的温度场进行研究,并对地埋管的换热设计计算中的若干问题进行了研
2、究,在简化计算换热模型的基础上,在Excel上用VBA编写宏功能,得到实用的地埋管换热的工程设计计算方法,是一种工程易用的计算软件。同时将这种计算方法应用到了一个实际工程中。【关键词】地源热泵;温度场;土壤换热器中图分类号TK124文献标识码ADesignCalculationofHeatExchangeforGround-SourceHeatPumpBuriedPipes12333ChengZongkeKeJunLiuQiuxinYangErpingGaoChunxue(1.MilitaryE
3、conomicInstitute,WuHan,430035,China;2.ChinaLightIndustryWuhanDesignEngineeringCo.,Ltd.,WuHan,430060,China;3.WuhanUniversityofScience&Technology,WuHan,430081,China)【Abstract】Temperaturefieldforsomedepthunderthegroundwasstudiedtothegeologicaltectonicfe
4、aturesofWuhan.Westudiedseveralproblemsfordesigncalculationofheatexchangeofgroundburiedpipes.EngineeringdesignforheatexchangeofgroundburiedpipesandanengineeringcalculationsoftwarewereacquiredbyusingVBmacrofunctioninExcelbasedonsimplecalculationmodel.W
5、eapplythecalculationmethodstoanactualproject.【Keywords】Ground-sourceheatpump;Temperaturefield;Soilheatexchanger0前言此,对现有的方法作了一些改进,在EXCEL上用地埋管地源热泵空调系统由土壤换热器、热泵VBA编写宏功能,得到一种工程上易用的计算软主机和空调末端三部分组成,其中系统的关键是土件,并应用于工程实践。通过一个实际工程来验证壤换热器的设计与施工。在现有的工程实践中,垂计算的正确
6、性。直地埋管方式居多。这是因为垂直地埋管要比水平地埋管经济一些。1地质条件及温度场土壤换热器的设计计算要根据实测岩土体及1.1地勘柱状图及温度分布回填料热物性参数,采用专用软件进行计算,或者图1为武汉市汉口的一个工程的地质条件及按《地源热泵系统工程技术规范》附录B的方法岩土体的情况,图2为武汉市汉阳的一个工程的地进行计算。由于上述两种方法在工程应用中都有诸质条件及岩土体的情况。图3为工程一地下温度场多不便,在实际工程设计中并不实用。一般工程设分布曲线图,图4为工程二地下温度分布曲线图。计都常用指
7、标法。为了保证计算结果安全可靠,在收稿日期:2007-05-11∗程宗科,男,1965年3月生,工程师。第22卷第2期程宗科等:地源热泵地埋管换热设计计算·59·图1地质条件及岩土体的情况图图2地质条件及岩土体的情况图·60·制冷与空调2008年温度场25现场测试温度场1920181517温度1610温度15514130159131721252933374145495357611471013161922252831343740434649525558深度(m)深度图3工程一地下温度场分布曲线图图
8、4工程二地下温度分布曲线图1.2测试结果分析K—U形管内壁的对流换热系数,2由现场测试的结果可知:两工程地区跨度大,W/(m﹒K);地质结构也有所不同,但地下平均温度却变化不(2)U形管管壁热阻计算公式大。工程一所在地的地下平均温度为18.4度,工1⎛d⎞e程二所在地的地下平均温度为19.4度。由此可知,Rpe=ln⎜⎜⎟⎟(2)2πλd−(d−d)地区跨度较大,但地下的平均温度基本稳定在18p⎝eoi⎠度到19度之间。d=nd(3)eo2换热计算及其若干问题式中R—U形管管壁热阻,m﹒K/W;
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