热源井的相关

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1、地下水源管井设计要求二○一一年五月地下水源管井设计1).确定所需地下水总流量根据供冷和供热工况下,系统的最大放热量和最大吸热量来计算井水流量。在冬季和夏季需要的地下水水量,实际上应与系统选择的水源热泵性能、地下水温度、建筑物内循环水温度、冷热水负荷,以及换热器的形式有关。在计算流量时,可以采用下面公式进行计算:夏季供冷时的水流量:式中:——夏季供冷所需要地下水量(m3/h);——夏季设计工况下换热器换热量(kW),详见3.1.3章节——水的密度(kg/m3)——水的比热,可取4.187kJ/kg.℃——进入热泵主机的地下水温度

2、(℃)——离开热泵主机的地下水温度(℃)冬季供热时的水流量:式中:——冬季供冷所需要地下水量(m3/h);——冬季设计工况下换热器换热量(kW),详见3.1.3章节——水的密度(kg/m3)——水的比热,可取4.187kJ/kg.℃——进入热泵主机的地下水温度(℃)——离开热泵主机的地下水温度(℃)(2)水源水流量和温度对机组运行特性的影响水源水水量是影响水源热泵系统工作效果的关键因素,水源热泵工程所需水量由该工程负荷与机组性能确定,所选择的水源水量应满足负荷要求。如果其他各种条件均具备,但水量略有不足,其缺口可采取一定辅助措

3、施解决。如果水量缺口较大,不能满足负荷要求,就应考虑对现有方案进行改进或采用新的方案。不同工程的场地环境和水文地质条件千差万别,可利用的水源各不相同,应因地制宜地选择适用水源。就某具体工程而言,应从实际情况出发,判断是否具备可利用的水源。当有多种不同水源可供选择时,应通过技术经济分析比较,择优确定。水源水温度直接影响机组的运行效率,对于较高或较低的水源水温度,需要重新确定水源热泵机组的需水量,甚至需要对水源热泵机组进行重新设计。因此水源热泵机组选型前需要掌握水源水全年温度情况,然后进行机组的选型。机组选型完成后需要根据机组实际

4、需要的水量设计水源水系统。①水流量对机组性能特性的影响为确保水源热泵机组的可靠运行,水源水系统需要提供给机组合适的水源水流量。过大的水流量不但使机组水侧压降大大提高,系统功耗增加,而且会影响换热器的使用寿命。过小的水流量则可能引起空调系统冷凝压力过高(制冷工况)或蒸发压力过低(制热),出现诸如高压报警、低压报警、换热器结垢严重等一系列报警和故障,使水源热泵系统无法正常运行。②水温对机组性能特性的影响水源水温度是水源热泵系统设计中的重要参数,直接影响机组所需的水源水流量、机组的运行特性,甚至整个空调系统稳定性和可靠性。深井水(恒

5、温层的地下水)的水温常年保持不变,一般约比当地年平均气温高1~2度。我国东北北部地区深井水水温约为4度,中部地区约为12度,南部地区约为12~14度;华北地区深井水水温约为15~19度。华东地区深井水的水温约为19~20度。西北地区浅井水水温约为16~18度,深井水水温约为18~20度;中南地区浅井水水温约为20~21度。当水源水温度低于热泵机组标准工况水温(夏季18度,冬季15度)时,可以考虑夏季机组采用较大的进出水温差设计,以减少水源水用量,节省打井和维护费用。为了机组能够稳定高效运行,夏季制冷工况时需保证机组水源水出水温

6、度不高于35℃,进出水温差最好不超过15度。同时也要保证冬季制热工况时水源水出水温度高于4度,防止结冰。例如,对于北方地下水温度较低(一般约10度左右)的场合,冬季采暖工况下,机组需要比标准机组更大的地下水水量,以确保机组的稳定可靠和制热量。而夏季制冷工况下,由于水温过低,机组需要比标准机组更低的水流量,确保压缩机建立所需的吸排气压差。可见,对于地下水温度较低的场合,一般冬季比夏季需要更多的地下水量。因此,在水源水系统设计过程中,应特别注意:把全年制冷季节和制热季节所需地下水流量的最大值作为水源水系统供水量的设计依据。③井与井

7、水水质的要求为了保证水源热泵系统安全运行,原则上要求水源水质对水源热泵机组和输水管路不产生腐蚀损害。通常要求水源水含沙量<1/20万,氯离子含量<300mg/L。制冷工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃;水源水进/出水温度15℃/30℃。此工况地下水进出水温差为15度,地下水需求量为标准机组的73%。,此工况下水源螺杆热泵机组的制冷量系数为:0.996,输入功率系数为:1.009。制热工况:水源水进/出水温度15℃/7℃;热水进/出水温度40℃/45℃。此时水源螺杆热泵机组的制热量系数为:0.947,输入功率系数为:0.984

8、。可见,水源水温度直接影响机组需要的水流量,水源热泵系统设计时,应根据水源水温度确定适合机组的水流量,以实现用较低的设备和工程投资,获得较好的供冷和采暖效果。3).地下水的回灌a.回灌水的水质。对于回灌水的水质,要求是优于或等于原地下水水质,回灌后不会引起区域性地下水水质污染

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