地源热泵的计算

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1、目录摘要1地然热泵介绍………………………………………………………………………………………………………………………11.1热源31.2组成部分31.3主要特点31.4形式41.5可再生性51.6高效节能51.7优点71.8工作原理8热泵原理9热泵分类91.9系统类型101.10应用方式111.11制冷原理121.12制热原理121.13存在问题122土壤源热泵系统设计的主要步骤……………………………………………………………………………………132.1建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算…………………………………………………………142.2地下管道设计…………………………………

2、………………………………………………………………………142.21 选择管材………………………………………………………………………………………………………………152.22确定管径…………………………………………………………………………………………………………162.23 确定竖井管……………………………………………………………………………………………………162.24 确定竖井数目及间距……………………………………………………………………………………172.25 计算管道压力损失………………………………………………………………………………………172.26 水泵选型………

3、………………………………………………………………………………………………172.27校核管材承压力……………………………………………………………………………………………183 其它………………………………………………………………………………………………………………………………184 设计举例…………………………………………………………………………………………………………………………194.1 设计参数………………………………………………………………………………………………………………204.1.1 室外设计参数……………………………………………………………………………………

4、……………214.1.2 室内设计参数…………………………………………………………………………………………………214.2 计算空调负荷及选择主要设备………………………………………………………………………………214.3 计算地下负荷………………………………………………………………………………………………………224.4 确定管材及埋管管径…………………………………………………………………………………………224.5 确定竖井埋管管长………………………………………………………………………………………………224.6 确定竖井数目及间距……………………………………………………

5、…………………………………………224.7 计算地埋管压力损失……………………………………………………………………………………………224.8 校核管材承压能力…………………………………………………………………………………………………225参考文献……………………………………………………………………………………………………………………23摘要随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统[1]。冬季通过吸收大地的能量,包括

6、土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。相应地,地源热泵系统分土壤源热泵系统、地下水热泵系统和地表水热泵系统3种形式。土壤源热泵系统的核心是土壤耦合地热交换器。地下水热泵系统分为开式、闭式两种:开式是将地下水直接供到热泵机组,再将井水回灌到地下;闭式是将地下水连接到板式换热器,需要二次换热。地表水热泵系统与土壤源热泵系统相似,用潜在水下并联的塑料管组成的地下水热交换器替代土壤热交换器。虽然采用地下水、地表水的热泵系统的换热性能好,能耗低,性能系数高于土壤源热泵,但由于地下水、地表水并非到处可得,且水质也不一定能满足要求,所以其使用范围受到

7、一定限制。国外(如美国、欧洲)主要研究和应用的地源热泵系统以及我国理论研究和实验研究的重点均是土壤源热泵系统。目前缺乏系统设计数据以及较具体的设计指导,本文进行了初步探讨,以供参考。地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源(如电能)实现由低品位热能向高品位热能转移。通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4.4kWh以上的热量或冷量。1地然热泵的介绍"地源热泵"的概念,最早在1912年由瑞士的专家提出,而这项技术的提出始于英、美两国。北欧国家主要偏重于冬季采暖,而美国则注重冬夏联供。由于美国的气候条件与中

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