地源热泵讲稿.ppt

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1、地源热泵在建筑中的应用演讲者:李爱彦二00七年三月发展背景建筑业的迅猛发展,建筑节能的要求越来越高减少我国冬季采暖所造成的大气污染降低供暖空调系统的能耗地源热泵供暖空调系统吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源冬季从大地吸收热量,夏季向大地放出热量由热泵机组向建筑物供冷供热和常规的供热空调系统相比大约节能50%利用可再生能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷的新型空调系统应用于商业楼宇、公共建筑、住宅公寓、学校、医院等建筑物。国外的发展历史地源热泵的概念最早出现在1912年瑞士的一份专

2、利文献中开放式地下水热泵系统在20世纪30年代被成功应用20世纪50年代欧洲和美国开始了研究地源热泵(GSHP)的第一次高潮,美国爱迪生电子学院最早研究闭式环路热泵系统20世纪70年代,瑞典的研究人员开始应用塑料管在闭式环路地源热泵系统上,地源热泵的推广应用迅速展开。国外的发展历史地源热泵技术在北美和欧洲已非常成熟系统设计和安装有一整套标准、规范、计算方法和施工工艺美国地源热泵系统占整个空调系统的20%到1997年底,美国有超过3万台GSHP每年约提供8000–11000GWh的终端能量美国有6

3、00多所学校安装有GSHP美国地源热泵的销售数量以每年20%的速度递增2000年全美销售数量达40万台。国外的发展历史北美对地源热泵应用偏重于地源热泵全年冷热联供采用闭式水环热泵系统(WLHP);欧洲国家偏重于冬季供暖采用热泵站方式集中供热供冷。我国气候条件与美国比较相似北美的地源热泵方式对我国更具借鉴意义。我国的发展历史中国:地源热泵的研究起始于20世纪80年代最近5年成了国内建筑节能及暖通界热门的研究课题掀起了一股“地热空调”的热潮。研究领域:实验研究的重点均放在土壤热泵的地下埋管换热器上单

4、位管长的放热量和吸热量确定;换热器合理管间距的确定;土壤热物性参数的确定等。埋地换热器的传热模型与管间距和大地初始温度的研究。工程应用方面:山东、河南、北京、辽宁、河北、江苏、上海等地建成了地源热泵工程原理和系统组成--地源热泵地源热泵(GSHP)是一个广义的术语地耦合热泵系统(ground–coupledheatpumpsystems,GCHPs),或地下热交换器地源热泵系统(groundheatexchanger);地下水热泵系统(groundwaterheatpumps,GWHPs),地表

5、水热泵系统(surface–waterheatpumps,SWHPs)地源热泵通常还被称为:地热热泵(geothermalheatpumps,GHPs)地能系统(earthenergysystems)地源系统(ground–sourcesystems,GS)等1997年以后,由ASHRAE统一为标准术语-----地源热泵(ground–sourceheatpump,GSHPs)。原理和系统组成地源热泵热泵系统室外热源和冷源(如:土壤换热器、地下水换热器、地表水换热器、太阳能集热器)水环管路和热泵

6、机组室内末端输配系统(加压送风系统或地板盘管、风机盘管)有时还要增加辅助锅炉和冷却塔。原理和系统组成室内二、地源热泵空调系统的优点1、高效节能地温常年维持恒定,冬季温度比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,热泵机组效率高;可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用;2、环境效益显著不需要冷却塔、锅炉或其它辅助加热设备,直接将冷量或热量排入大地中,对人类的生存环境不会造成破坏;3、运行费用低系统效率高,压缩机低功耗,耗电较少;原理和系统组成原理和系统组成热泵系统的的设计要点地源热泵空调系统

7、的设计基础资料总平面的水文地质、地表情况地质和水文地质的成分调查报告地表水应用调查报告地下水系统试验井的调查报告垂直地下热交换器系统的试验孔调查报告水平地下热交换器的试验坑调查报告监视井水的质量热泵系统的的设计要点地下水系统设计水井流量要求确定。地下水系统应使用不锈钢板式热交换器。地下水系统,较大的建筑物比小的建筑物好热泵系统的的设计要点土壤热交换器系统设计垂直热交换器通常用在6层以下的建筑物以满足所用管道的压力要求水管需要保温以防结露目前是常用的管道材料是聚乙烯和聚丁烯管材料。PVC管不推荐用

8、于地下热交换器埋地部分。热泵系统的的设计要点地源热泵应用时注意事项热泵用于冬季采暖时,校核末端设备的供热能力。调查欲利用水源的条件(水量、水温、水质)。利用地下水或地表水作时,应保证水质符合使用要求。利用地下水作为热源的热泵,防止地下水源污染,并应回灌。并应根据水文地质条件确定适当的采灌比。在长江以北,热泵系统应采取必要的防冻措施。在容积率较低的地区,可利用土壤作为热源的热泵。热泵的技术经济分析地源热泵的技术特点高效、节能耗电量为冷水机组加锅炉系统的30%-60%。环保、无污染运行费用低维护费用

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