地源热泵设计(地埋管).ppt

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1、地源热泵系统地源热泵系统的组成地源热泵机组水循环系统地下热交换器控制系统土壤温度随深度变化示意图月份01020304004080120160200240280320360地表2FT(0.6m)5FT(1.5m)12FT(3.6m)123456789101112天数地源热泵普通空调系统对于制冷来说,地源热泵与常规冷水机组最大的区别是:空调系统的冷却水冷却变为地下水或土壤冷却。制热和生活热水供应时,地源热泵系统可以替代锅炉。地源热泵系统的组成①室外地能换热系统土壤源地下水地表水②水源热泵机组③室内采暖空调末端①②③什么是地源热泵地源热泵是一种利用地表或地下浅层地热等低温低位热能资源,并采

2、用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现既能供热又能制冷、低位热能向高位热能转移的一种技术。地下水换热系统(groundwatersystem)与地下水进行热交换的地热能交换系统,分为直接地下水换热系统和间接地下水换热系统。投资最小、需回灌、有污垢直接地下水换热系统由抽水井取出的地下水,经处理后直接流经水源热泵机组热交换后返回地下同一含水层的地下水换热系统。间接地下水换热系统由抽水井取出的地下水经中间换热器热交换后返回地下同一含水层的地下水换热系统。一、岩土热物性参数岩土体类型、热特性、热传导性、含水率、密度、温度等是影响地埋管换热系统性能的主要因素。就地表而言,垂直地表土方向的导热

3、性大于水平方向的导热性,岩土的热物性参数可参见表1。表1岩土热物性参数序号岩土名称天然含水量密度导热系数导温系数比热容(%)(kg/m3)(W/m.K)(m2/h)(kJ/kg.K)1粉土16.315900.630.001291.112粉土22.919201.260.001581.53粉土26.921301.790.002641.154粉土25.318501.450.001781.595粉土2619301.610.002221.356粘性土26.319901.410.001641.567粘性土1920001.20.001521.428粘性土29.820501.660.001711.7

4、19粘性土30.121101.630.001971.41导热系数比热容序号岩土名称天然含水量密度导热系数导温系数比热容(%)(kg/m3)(W/m.K)(m2/h)(kJ/kg.K)10粘性土2721701.550.001831.4111粘性土2920201.690.001841.6412粘性土31.421401.850.002231.413粘性土2020901.190.001361.5114细砂22.118001.60.002091.5315细砂11.115700.730.001651.0216细砂5.513100.640.00176117细砂814200.650.001960.8

5、418细砂16.114600.860.00211.0119中砂714900.790.002010.9520中砂13.815101.060.002550.9921粗砂12.412601.060.002851.0622砾砂8.919501.410.002810.9323砾砂5.316001.040.00280.8424粗砾砂23.321301.880.002281.3925粗砾砂21.922001.750.001881.5226圆砾9.518601.440.003180.8827圆砾10.518300.940.001980.93表1岩土热物性参数序号岩土名称天然含水量密度导热系数导温系数

6、比热容(%)(kg/m3)(W/m.K)(m2/h)(kJ/kg.K)28卵石+砂9.818401.620.003580.8929砂岩-22501.840.00350.8430石灰岩-27003.140.00460.9131石灰岩-22501.280.002450.8432石灰岩-20001.160.002270.9233石灰岩-17000.930.002140.9234大理石+花岗岩-30003.60.005170.8435大理石+花岗岩-28003.450.004870.9136花岗岩-27003.140.00460.9137石灰质凝灰岩-13000.520.001570.923

7、8灰质页岩-17600.830.001661.02表1岩土热物性参数二、地埋管管材地埋管管材及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和出厂合格证。地埋管管材及管件应采用相同材料,且应具有化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小等质量特性,一般采用高密度聚乙烯管(PE80或PE100)或聚丁烯管(PB),不宜采用聚氯乙烯(PVC)管。地埋管质量应符合国家现行标准中的各项规定。聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/J13663的要求;聚丁烯管应

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