浅谈地源热泵技术的应用

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1、2014年第2期·9·第40卷总第178期SichuanBuildingMaterials2014年4月DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2014.02.005浅谈地源热泵技术的应用任丽杰(厦门国设工程咨询监理有限公司,福建厦门361000)摘要:根据目前地热供暖应用的现状,简述一种新3.2中央空调机房设计的环保节能的空调方式与技术,由于其节能、无污染、效热泵机组、配套设备放在地下室,一般机房不会放在率高等特点,刚一出现就受到各界的广泛关注得到迅速发第1层。机房集和分水器各1台,地埋各系统集、分水器2展。结合地源热泵中央空调设计实践,从地

2、源热泵原理、台,机房集和分水器主管与机房管道连接,支管和地埋系负荷设计、空调设计方案等几个方面进行分析。统集、分水器主管连接,地埋系统集和分水器支管与地埋关键词:地埋热泵;中央空调系统;技术管系统支管连接。中图分类号:TU832文献标志码:B3.3中央空调冷冻水的定压和补水文章编号:1672-4011(2014)02-0009-03供热空调系统定压补水方式有膨胀水箱定压补水、补水泵定压补水、气体定压罐结合补水泵定压补水等。其中1工程概况膨胀水箱定压补水是最经济的方式,其在民用建筑中大量某办公楼建筑为地上20层,地下室1层,地下室车库使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点,安

3、装困难,按六级平战结合人防工程设计。总建筑面积为26835.76管理不方便,使膨胀水箱的应用受到了限制。利用补水泵m2,其中地上建筑面积24399.28m2,地下室建筑面积2连续补水定压的系统,其定压装置是由补水箱、补水泵及436.48m2,建筑高度为73.8m。调节器组成,在系统正常运行时,通过压力调节器作用,使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应,从而维持2空调室外设计计算参数系统动水压曲线的位置,但这种定压方式,需要连续运行且耗电大。利用压力罐结合补水泵的定压补水装置在中央1)夏季空气调节室外计算(干球)温度为33.2℃,经空调中被大量使用,它主要由补水泵、隔膜式气

4、压水罐、空气调节后室内计算(湿球)温度为26.4℃,空气调节日平安全阀、电接点压力表和电磁阀组成,其工作原理为:当均温度28.6℃,室外计算相对湿度最热月平均78%,室外系统准备运行时,开启补水泵,水被送至管网的同时也被平均风速1.9m/s,大气压力98.86kPa。送至压力罐的水室,水室扩大并将罐内的气体压缩,罐内2)冬季空气调节室外计算(干球)温度为-12℃,通的压力随之升高,当压力升高至最高工作压力时(系统最高风室外计算(干球)温度-9℃,最低日平均温度-15.9℃,点和定压点之间的高差加上3~5mHO),水泵停转且系统2室外计算相对湿度最冷月平均45%,室外平均风速

5、2.8已充满水,利用压力罐内的压力来维持管网的压力,当系m/s,大气压力102.04kPa。统在运行过程中,由于系统漏水及水温改变导致系统水体3空调设计方案积减少时,气压罐内的水室缩小,罐内气体会膨胀且压力降低,当压力降至系统最低工作压力时(系统最高点和定压3.1冷热源选择点之间的高差加上1mHO),水泵开启由系统进行补水。2该办公楼冬季和夏季设计计算冷热负荷见表1。装置中的压力表与电磁阀均是安全保护装置,当系统超压表1地源热泵系统负荷设计参数/kW时,可通过压力表与电磁阀将多余的水排出系统。名称冷负荷热负荷3.3.1补水泵的选择综合服务楼24001600当系统内的水为热水

6、或冷热两用时,可采用软化水,根据设计计算,冷热负荷共设3台冷水机组(U1~当软化水压力不能直接进入水箱时,要另设水泵补水,补U3),由于项目冷热需求的不平衡性,冬季制热工况负荷选水泵的自动补水量可按系统循环水量的1%考虑,事故补水定2台土壤源热泵机组(U1、U2),设计工况下单台机组制热按系统循环水量的3%考虑,直接补入循环水泵的入口处,量为804kW,供冷量为835kW。土壤地源热泵夏季供冷不补水泵的扬程应按补水点与系统最高点的高差加上3~5m足部分可另设1台螺杆式冷水机组(U3),并采用冷却塔散H2O的富裕量考虑。热,其供冷量为835kW。冷水机组参数见表2。3.3.2

7、压力罐的选择表2冷水机组主要参数气压罐的最高工作压力要大于补水泵的扬程。罐体的用户侧地源侧循环水输入容积要按罐体内的水容积选择,罐体内的水容积应按膨胀循环水(冷却水循环水)功率水箱的容积选择,即罐内的水容积应能够容纳水系统的膨设备制冷量制热量进、出水温度进、出水温度电量胀量。名称/kW/kW/℃/℃/kW11制热制冷制热制冷V=(-)VCQ(1)制冷制热PP模式模式模式模式21式中V—膨胀罐体内的水容积,L;地源热835.5804.412/745/5030/3530/35148.3216.7P—系统在高温时水的密度

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