欢迎来到三一办公! | 帮助中心 三一办公31ppt.com(应用文档模板下载平台)
三一办公
全部分类
  • 办公文档>
  • PPT模板>
  • 建筑/施工/环境>
  • 毕业设计>
  • 工程图纸>
  • 教育教学>
  • 素材源码>
  • 生活休闲>
  • 临时分类>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一办公 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    应用地热能供热制冷的必要性与优势.docx

    • 资源ID:5283109       资源大小:147.30KB        全文页数:15页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:15金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要15金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    应用地热能供热制冷的必要性与优势.docx

    夏热冬暖地区应用浅层地热能供热制冷的必要性与优势解决环境污染和能源危机问题是当今全人类的共同课题。在中国能源消耗中,建筑耗能的比 例相当高,中国传统的空调系统,北方一般以燃煤锅炉解决冬季取暖问题,南方以自来水或 环境空气为冷源的制冷机组解决夏季制冷问题。根据近年的统计,我国采暖和空调的能耗占 建筑总能耗的55%,建筑能耗是相同气候条件发达国家的2-3倍。建设部提出,我国新建 建筑全面执行节能标准,建筑能耗减少50%。近年来,空调负荷增长迅速,炎夏季节多数电 网高峰负荷约有1/3用于空调制冷,使许多地区用电高度紧张,拉闸限电频繁。目前,中 国房间空调器和单元式空调机的产量已达世界第一,中国建筑业发展迅速,每年城市新增 8-9亿平方米的住宅建筑和公共建筑,随着经济发展和人民生活水平提高,建筑耗能逐年大 幅度上升。如2004年广西的建筑能耗已经超过全社会总能耗的20%,夏季空调高峰负荷已 相当于在建的龙滩水电站540万千瓦的满负荷出力。如果不加控制,广西2010年的建筑能 耗将比2004增加1倍,空调高峰负荷将近2个龙滩电站的满负荷出力,需要增加电力建设 投资数百亿元。而目前美国每年安装约4万套地源热泵系统,这个规模意味着每年可以节约 8.79X1011瓦的能量,相当于162个龙滩水电站。1. 夏热冬暖地区对供热制冷需求的特点1.1生活热水夏热冬暖地区地处亚热带,气候潮湿、冬季气温变化大(有时10°c以下数天后又突然转暖 为20°C左右)、夏季炎热,因此,热水洗澡天数占全年80%以上。长期以来,各种热水锅炉 和家庭热水器为南方人解决生活热水问题,既有其便利之处,又有各方面不足和局限。燃煤 锅炉成本低,但污染严重,一些城市已下文禁止使用燃煤锅炉要求改用燃油锅炉,但随着燃 油价格的不断上涨,很多宾馆难以承受其运行成本;一些小型宾馆采用燃气热水器,但其安 全性令人担忧,出现煤气中毒造成人员伤亡的事故时有发生;采用太阳能+电热辅助的形式, 许多单位上了系统但在冬季却停止了使用,问题的焦点是,夏季气温高时热水用量少,此时 太阳能提供的热水充足有余,到了深秋、冬季、早春季节气候寒凉,太阳光照弱,热水温度 不够,特别是每年的1、2、3月气候寒冷潮湿,阴雨连绵,而此时是需要热水量最多的时期, 太阳能几乎不起作用,却只能以电加热为主,但其耗电很大,经济上让大家难以承受。1.2夏季空调制冷夏热冬暖地区尤其是两广地区夏季炎热,制冷空调已成为城市家庭和办公的基本设施,但随 着空调的普及,温室气体的排量越来越大,使得城市的环境温度升高,一方面,室外更加酷 热高温,空气质量下降。另一方面,环境温度升高使得空气源热泵的能效下降,能耗更大, 造成恶性循环。减排温室气体、提高制冷能效比是当前节能环保的迫切要求。1.3冬季采暖16摄氏度是人体对寒冷忍受程序的一个界限,低于这一界限,人就感觉舒适性差。进入冬 季以后,南方绝大多数地方的气温都会降至16C以下,尤其南方冬季的寒冷,是一种湿冷, 使人感到寒冷刺骨。随着人们生活水平的提高,南方冬季采暖需求越来越旺,近年来电取暖 器在南方呈畅销势头。但电取暖器和空气源空调取暖能耗都较高,而且舒适性差。但南方取 暖负荷相对北方要小得多,冬季供暖时间也较短。因此,南方地区采用地源热泵技术供暖其 成本及实现条件要求都较低,是较佳的能源利用方式。1.4农业温控需求随着农业科学种养殖技术的不断普及和提高,高附加值的养殖业、种植业发展越来越快,如 温控农业大棚、牧禽鱼养殖等,这些农业技术,迫切需要能源消耗成本低的温控系统。因此,寻求能实现制冷、采暖和供生活热水的稳定的节能环保系统,是南方城市与农村发展 的迫切需要。浅层地热能、太阳能属于低品位能源,按照分级用能原则,最适合满足生活用能的需要。地 源热泵技术是既开发利用了可再生的新能源一一浅层地热源,又显著节能的不可多得的新技 术,具有开源和节能的双重效果。被称为二十一世纪的“绿色空调技术”。因此,利用浅层 地热能(或与太阳能耦合)解决南方建筑制冷采暖空调、热水供应、温控农业,对替代常规 商品能源,改善能源结构,保障能源安全,建设资源节约型、环境友好型社会以及实现可持 续发展具有重要战略意义。2. 地源热泵的特点及优势(1) 、可再生能源利用形式利用储存于地表浅层的低温热源和太阳能,它不受地域、资 源、季节、气候、日夜时段等限制,真正是量大面广、稳定可靠而且清洁无污染的一种可再 生能源。符合可持续发展的战略要求。(2) 、高效节能制热系数高达34.5,而锅炉仅为0.70.9,可比锅炉节省70%以上的 能源和30%50%运行费用;制冷时要比普通空调节能15%20%。(3) 、美观传统空调系统的换热器置于暴露的空气中,破坏建筑的外观;而地源热泵把换 热器埋于地下,保持建筑物外观的完美。(4) 、保护环境设备的运行不需锅炉,没有燃油、燃煤污染。土壤源地源热泵只从地下取 热或散热,不取地下水,没有地下水位下降、地面沉降等问题,是真正的生态合理利用可再 生能源的方式。(5) 、多功能、系统控制和管理方便一套系统可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生 活热水加热的三套装置或系统。(6) 、寿命长、效益显著热泵寿命一般15年左右,而地源热泵的地下换热器由于采用高 强度惰性材料,埋地寿命至少50年。3. 地源热泵的应用条件 3.1地源热泵系统简介地源热泵GSHP (ground-source heat pumps)技术是一种利用浅层地热资源的既可供热又 可制冷的高效节能的空调技术。热泵的理论基础源于卡诺循环,与制冷机相同,按照逆循环 工作。即热泵消耗较少量的高质能W通过循环从低温环境(温度为T0)中吸取大量的低温热 QL,输出热量为QH=W+QL(用热温度为T2),从而回收利用了低温热QL(见图1)。由于 全年地温波动小,冬暖夏凉,因此,冬季从地表浅层吸取低温热量,夏季向底下排放热量(吸 取冷量),通过循环把热量从低温位提升到高温位,为用户提供冬季供暖、夏季制冷以及全 年热水供应。系统只需消耗少量的高品位能源(如电能),就能获得高于输入能量数倍的热 能效果,是一种高效、环保、节能的温控系统。地源热泵系统,由室内部分和室外部分组成,室内部分包括热泵机组和风道系统或风机盘管 系统,与传统空调系统相似。室外部分是地热能热交换部分,有埋地管系统、地表水系统和 地下水系统三种形式。埋地管将闭环循环水埋于地表浅层土壤中,循环水经水管壁面直接与 土壤进行热量交换。夏季循环水将制冷机组吸收的热量向土壤散热,冬季从土壤吸热并将热 量经热泵机组传递至室内。埋地管系统有垂直埋管、水平埋管和螺纹盘管三种(见图2)。热波体节流阀图1热泵原理图<b)成源式系统开路系笛)iK: IT.MW地卜木系维地襄水系统术物管( a i Wpi'il式彘琦L|可排曲维ITnnmc?螺纹殍仃图2地源热泵系统的一般形式3.2我国浅层地热能资源概况 从土壤类型和土壤温度看,我国具有丰富的低温环境资源。1999年,瑞士学者Rybach指出, 中国是世界上直接利用地热潜力最大的国家,名列世界第一,原因有2个:一是中国国土辽 阔,近地表低温地热资源丰富;二是中国人口众多,采暖和制冷工业的基础相对薄弱,将来 需求量无可比拟。地源热泵技术所利用的能源是常温土壤中的能量,并不需要特殊的地热田或地下热水。它只 要有足够进行热交换的浅层土壤(-3.5°C以上的土壤或地下水)就可满足地热泵所要求的技 术条件。中国城市中约有30%50%的建筑物具备此条件。从气候区上看,从寒冷的黑龙江 到炎热的海南岛都可使用,尤其南方气候条件是夏热冬暖,需要较多的供热和空调装置。3.3夏热冬暖地区的土壤特点土壤属于多孔介质,是由矿物质和有机质构成其固相骨架、水和空气充填其中孔隙的三相体。 土壤传输地热的能力及存储热能的能力与土壤的含湿量、地下水的流动有很大的关系。因此 土壤的传热是由土壤中固相导热、液相导热及液体对流传热组成。当土壤中富含水分和有地 下水流动存在时,土壤总的传热热阻大大减小,使得土壤具有较高的热交换效率。夏热冬暖地区尤其是两广地区,雨水丰富,水源充足。丰富的水资源使得我国南方大部分地 域属于富水土壤,土壤的含水率极高,且地下水位较高,为土壤热交换器闭式地源热泵系统 应用提供了得天独厚的条件。4. 国内外地源热泵技术应用状况分析4.1国外应用状况 美国能源部(DOE)和美国环境保护署(EPA)均已确认,地源热泵系统是目前效率最 高、对环境最有利的热水、取暖和制冷系统。1998年,美国暖通空调工程师学会的ASHRAE 技术奖就颁发给一地源热泵系统。地源热泵供暖空调的优势使其成为近年来世界可再生能源利用及建筑节能领域中增长最快 的产业之一。在过去的10年中,大约30个国家的地源热泵年增长率达到了10%。它的主 要优点是用普通的地温或地下水温,这在世界各国都可利用。地源热泵发展最快的是欧洲和 美国,其他国家如日本和土耳其也正在积极发展地源热泵产业。目前世界安装的地源热泵系 统的总容量和产热量达9500 MW和52000TJ/y (14400GWh/yr),实际安装地源热泵的数量 为80万套,世界主要国家安装地源热泵的情况见表1。表1至今世界主要国家安装地源热泵的情况国家安装总容量(MW)年产热量(GWh/yr)安装总数(万套)美国3730372050奥地利2753702.3德国5608404.0加拿大4353003.6瑞典2000800020.0瑞士4406602.51985年美国全国共有1.4万台地源热泵,而1997年就安装了 4.5万台,到2001年,美国 达到安装40万台地源热泵的目标,降低温室气体(如C02等)排放100万吨,相当于减少 50万辆汽车的污染物排放或种植404686公顷(100万英亩)树的效果,年节约能源费用可达 4.2亿美元。而且每年以10%的速度稳步增长。1998年美国商业建筑中地源热泵系统已占空 调总保有量的19%,其中新建筑中占30%。据1999年的统计,在家用的供热装置中,地源热 泵所占比例为:瑞士为96%,奥地利为38%,丹麦为27%。Douglas Cane等对25个加拿大和美国的应用地源热泵的实例进行了跟踪调查,并按建筑类 型统计了各个实例的年均费用,其中,最早投入运营的实例在1981年,最晚的为1995年, 并且有20个实例是在1990年及之后投入运营。与传统空调系统相比,地源热泵系统在运行 费用(主要包括能耗费用和维护费用)方面有较大优势。如在商业应用中,节能达到17%;住 宅应用中的能耗则减少32.4%。4.2国内应用状况中国地源热泵的研究和应用虽刚刚起步,但其对地方缓解能源压力、推动经济的作用正日益 受到认同,地源热泵作为生态环境保护、高效节能和自然资源再利用的21世纪可持续发展 的新技术和建筑环境供热制冷系统的换代产品,体现出旺盛市场需求的势头。国外的技术已 相当成熟,为此,我们一方面要积极借鉴国外的先进技术和成熟经验;另一方面切忌生搬硬 套、盲目引进,应该因地制宜、把握优势合理的利用浅层地热能,避免出现新的生态环境失 衡。我国从1995年开始学习和引进欧洲产品,直到1997年才出现有规模的地源热泵采暖工程项 目,美国特别看好中国市场,美国能源部和中国科技部于1997年11月签署了中美能源效率 及可再生能源合作议定书,其中一项内容就是地源热泵发展战略。该项目拟在中国的北京、 杭州和广州3个城市各建一座采用地源热泵供暖空调的商业建筑,以推广运用这种“绿色技 术”,缓解中国对煤炭和石油的依赖程度,从而达到能源资源多元化的目的。到1999年底, 全国大约有100套供暖/制冷系统,而且全部为开式循环系统。2000年12月由日本政府无 偿援助,日本地热工程株式会社负责,长春市地热开发有限公司和吉林大学参与,在长春完 成了一个1000m2建筑面积的地源热泵供暖/制冷示范项目,为国内第一个闭式循环系统。 2001年,重庆大学、北京工业大学、山东建筑工程学院也纷纷建成了各自的封闭循环系统 示范工程。近两年来,在我国北方,已成功建立了一批上规模的地源热泵应用示范工程。山东建工学院、 北京工业大学等具有较雄厚的理论基础并建立了典型的示范工程,但这些示范工程以采暖为 主;在南方,以广州能源所为代表,主要以是地下水式地源热泵应用技术为主,土壤源的地 源热泵应用技术在南方还非常薄弱。目前,我国实施地源热泵工程主要有两大类:(1) 地下水源方式 我国目前实际应用的地源热泵工程大部分是利用地下水源方式。事实表 明,打井抽水虽然实施地下水回灌,由于循环消耗,仍不可避免的要损失相当一部分水源, 加上抽水时虽有过滤网,但一些细纱粒移位或随水一起抽上来,日长月久会破坏地层结构, 有些地方在抽水井附近出现了莫名的坍塌。我国一些地方也出现开式地源热泵系统运行短短 几个月,就造成回灌通路细纱堵塞甚至无法回灌造成废井的状况。因此,打井抽水在一些城 市是受到严格控制甚至禁止的。(2) 土壤换热器的闭式系统我国闭式系统的土壤换热器以垂直U型埋管居多,实用经验还 非常有限。北方地区实施的大多数采暖工程属于贫水土壤,由于干性土壤传热性能差,垂直 埋管深度一般要超过60米,而换热量则一般小于50W/m,使得埋管的总埋深较大,往往造 成初期投资大,效果不够理想,一般用户难以接受。一些地方没有经过长期地温变化监测, 实施几万平方米甚至十几万平方米的大型地源热泵取暖系统,很难预计,几年后或十多年后 这样的系统其效率和对周围的地温影响如何,北方已有些系统在运行两三年后出现效率明显 下降的情况。5. 两广地区土壤源地源热泵技术研发及应用情况5.1技术成果水平2005年3月,广西科技厅组织专家对广西大学完成的“亚热带及温带地区地源热泵供热制 冷节能系统技术研发”科技项目进行了技术鉴定。专家的鉴定意见为“该项目针对我国南方 亚热带及温带气候,采用了地源热泵-冷却塔混合型冷热源应用技术,有效地实现了自然资 源的互补利用,在地源热泵系统配置、能源优化和自动控制方面取得了较大的研究进展,在 对地源热泵技术的系统集成与优化应用方面有较大的创新。该项目针对亚热带及温带地区在 利用浅层埋管技术、优化埋地换热器及系统节能方面达到国内领先水平。”产品质量检测单位是国家空调设备质量监督检验中心,经现场检测,范例工程南宁市三中空 调-热水系统在运行两年多后,其机组制热水工况的能效系数COP达4.5,系统的能效系数 COP达4.0,换热量大于60w/m。5.2知识产权情况 广西大学已申请地源热泵相关设备发明专利1项,实用新型专利2项,自主开发地源热泵系 统设计软件一套。其中“太阳能-地源热泵空调热水设备”已经获得国家实用新型专利(专 利号:ZL200320101152.8),该技术有别于国外以太阳能集热通过储热罐方式作为热泵的辅 助热源的形式,克服其效率低、体积庞大弱点,本专利采用独特的太阳能吸热方式,大大提 高太阳能的吸热效率和减少了集热面积,而且浅层地热能-太阳能互补利用,使系统始终保 持高效节能运转,制热能效比在1: 4以上。“多用途节能型热泵孵化机”已经获得国家实 用新型专利(专利号;ZL03246721.4),与电热孵化系统相比节能50%以上。5.3技术研发及实际应用情况2004年12月广西大学科学技术研究重点项目“地源热泵-太阳能复合型节能环保冷热源系 统的研究和开发”立项。2004年5月广西大学与广东工业大学签订了关于“地源热泵复合 型节能环保冷热源系统”项目合作研究协议和应用工程合作协议。2005年1月广西大学与 广东工业大学签定了 “共建广东工业大学地源热泵实验室”合作研究协议并挂牌成立,2005 年5月实验室已安装地源热泵-冷却塔混合型空调-热水系统和实验测试系统并投入运行工 作。2005年7月两校“地源热泵技术研究开发”合作被列为九加二泛珠江三角洲的区域合 作,由两校校长于在广州签定。2005年两校合作申报了广州市科技攻关引导项目“地源热 泵一太阳能一冷却塔耦合型节能环保联供系统”并获得立项。2006年8月由两校共建的地 源热泵实验室实施广东工业大学龙洞校区学生公寓的太阳能+地源热泵系统示范工程(改造 原有的太阳能+燃油锅炉热水系统),现工程已安装完毕,正在调试运行,试运行效果表明 系统技术可行,有效实现了两种可再生能源的互补利用。目前广西大学和广东工业大学根据南方土壤和气候实际,已形成了一套由土壤换热器(同时 可灵活组合冷却塔、太阳能集热器)、热泵机组、控制系统等科学集成的工程系统技术。拥 有富水土壤换热器垂直浅埋管技术、自然能源优化互补利用技术、夏季工况热量多级分流技 术、自动控制等多项自主创新技术。不需抽取地下水、因地制宜、设计灵活,避免了过度取 热形成冻土或排热量过大形成干燥土壤所引起的新的生态环境失衡等种种弊端。真正体现了 可再生能源良性的、生态的合理利用。广西大学和广东工业大学已在两广地区实施了近二十项地源热泵、空气源热泵工程,已实施 的典型工程概况见表2。表2已实施的典型工程情况序号工程名称规模投入运行 时间使用效果南宁市翔云大酒店空 气源热泵空调-热水 节能工程200套客房(三星 级)2000.11与原来燃油锅炉比,每年节约热水、空调费 用30多万元,当年收回投资费用。桂林桂山大酒店空气 源热泵空调及中央热 水系统节能改造工程607套客房2002.6供607套客房热水,白天辅助供冷,午夜至 清晨代替主机供冷,每年节省能源开支80 多万元。南宁三中学生公寓地源热泵空调-生活热供364个房间2600人住宿热2003.1热泵配套功率仅为54kw,原设计电锅炉功 率800kw以上,比电锅炉节能70%以上,制水系统水,500 m2空调热水工况机组能效比达4.6,每年节电费用30多万元。4南宁国际大酒店空气 源热泵包厢空调和中 央热水系统节能工程供450套客房热 水,2千多平方米 包厢空调2004.8原燃油锅炉制热水成本为每吨33元,现约 为6元(每吨热水6.8度电),每年节约空 调、热水费用120万元以上5广西大学研究生公寓 地源热泵生活热水系 统96个房间,住宿 198人2004.9整栋楼的热泵功率仅为5.4kw,每吨热水电 费5-6元。人均热水电费0.23元/天6广西职业技术学院学 生公寓生活热水和食 堂空调地源热泵系统供应7000人生活 热水,700m2空调2004.10与电锅炉比,每年节省100多万元;与燃油 锅炉比,每年节省节省能源开支50多万元。7广西大学东校园13栋 学生公寓地源热泵生 活热水系统256个房间,住宿1024 人2005.10人均热水电费0.23元/天8广东工业大学龙洞校 区学生公寓地源热泵 -太阳能-冷却塔耦合 型供热水示范工程供384名学生生 活热水2006.10原有太阳能+燃油热水系统,因燃油费用不 断上涨,现改造太阳能+地源热泵热水系统。 正在调试运彳丁。9广西大学行健文理学 院新校区学生公寓生 活热水和食堂空调地 源热泵系统3栋学生公寓共 住宿5328人,2500平方米 空调2006.10正在调试使用。10广西南宁市建兴苑小 区生活热水和广西建 设大厦空调地源热泵 系统377户热水,1500平方米空调2006.10建兴苑小区3栋公寓楼为高层建筑(36层), 正在调试使用。主要技术特点及优势如下:(1)充分利用南方富水土壤的传热优势,换热效率高根据南方亚热带及温带地区土壤特 性:地下水位高,土壤含水量丰富、液相对流传热起重要作用等,提出相应的土壤换热器设 计理论和方法,实施土壤换热器垂直U型管的浅埋方式。经实际运行测试表明:富水土壤垂 直U型管的换热器采用浅埋方式行之有效,在埋管深度比常规大大减少的情况下(约减少 50%),仍获得换热效率明显高于我国北方地区在干性土壤实施工程的效果。范例工程一一 南宁市三中的地源热泵系统,在埋管深度32米时,获得60w/m的换热量;地源热泵机组 制热水工况的性能系数4.5,系统制热性能系数达4.0。制热水与电锅炉比节能70%以上。 因此,根据该项目技术的优势,项目产品的主要覆盖范围为南方亚热带地区,并可依靠广西 的区位优势扩展到东南亚一带。(2)充分利用南方暖气候优势,自然能源互补利用南方常年需要生活热水,本项目技术 充分利用亚热带及温带地区暖气候优势,系统热源侧采用垂直管浅埋方式的土壤换热器并灵 活组合冷却塔、太阳能集热器等。制热供暖工况采用土壤热源与空气热源间歇或互补运行方 式,避免了国内一些地源热泵系统由于过度取热,运行一段时间后出现效率下降的问题。在 空调供冷和供热水的冷热联供工况下,采取二次能源利用、热量多级分流技术,利用部分空 调废热制热水,可显著降低土壤换热器的散热负荷,综合能效比达1: 7以上。这样,根据 全年冷热动态负荷来智能控制及合理匹配系统,不但可有效平衡浅层土壤的冷热负荷,解决 南方冷负荷大于热负荷问题,而且可减少系统地下埋管换热长度30%以上。(3)空调工况热量多级分流,能源利用率高南方夏季冷负荷大,制冷所需的埋地盘管长 度要远大于加热所需的盘管长度。本技术采取热量多级分流技术方案,将制冷产生的热量用 于制热水、向土壤和冷却塔散热,空调工况制热水不耗能,大大提高了能源利用率,并减少 了制冷所需的埋地盘管长度,降低了系统的初期投资。(4)工程投资成本低由于富水土壤可以采用垂直埋管的浅埋技术方案和独特的回填方式, 显著降低了土壤换热器的成本,大大降低了实施难度,扩大了市场的可容纳程度;系统匹配 功率低,例如南宁市三中2500多人的学生公寓,其地源热泵热水系统运行匹配功率小于 60KW,不到原来设计电热水锅炉功率的1/10,大大减少了电扩容投资。因此,工程投资可 比国内同类技术减少10%以上。(5)运行成本低由于综合采用上述多项技术,系统节能效果突出,系统投资通常能在2-3 年内从节省的能源开支中回收,以后便进入低成本运行状态,用户满意认可。(6)机多用、自动化控制程度高系统集成程度高,一套系统实现了供热水、采暖和供 冷多重功效。系统运行参数实时数字显示,可随时根据需要进行调整和监控,而且配置远程 控制接口,可实现远程控制,利于最佳能耗自动控制。(7)系统稳定可靠、技术成熟实施的系统有多个已连续运行几年,有的长达4年,反复 经历了春、夏、秋、冬四季各种气候条件和多种工况的考验,均能满足生活热水、采暖及供 冷的需要。运行效果证明该系统技术成熟。(8)环保性好 系统不抽取地下水,不存在影响地下水源和破坏地层结构的问题;没有向大 气排热、排冷和排烟等污染问题,真正的绿色环保能源利用。6、两广地区地源热泵技术应用实例6.1 土壤换热器与冷却塔并联的冷热联供混合型地源热泵系统图3为作者自主设计实施的广西南宁市第三中学混合型地源热泵系统原理图,采用土壤换热 器与冷却塔并联形式。系统由两台水冷式热泵机组组成,分别为1#和2#热泵机组。每台热 泵机组的额定功率为24.8KW,制冷剂为R22。另外,有2个循环水泵并联安装,可根据情况 选择使用;与土壤换热器并联的冷却塔的额定功率为2KW,系统最大运行功率为59.1KW; 土 壤热器采用U型垂直埋管方式,材料为PPR管巾20mmX4m,平均钻井深度为28.29m, 地下水位为8m,总钻井埋管深度为1159.89m。由于地下水位较高,土壤含水量丰富,在埋 管深度较浅的情况下,热泵机组冬季制热水工况的COP达4.5,单位埋管深度换热量达66w/m。土壤换热器与冷却塔并联形成了 3种运行模式:当环境温度低于一定温度时,使用1#水泵, 混合型地源热泵系统的低温热源主要是土壤热源,主要原因是环境温度太低冷却塔无法正常 工作;当环境温度高于一定温度时,使用2#水泵,单独使用冷却塔吸收空气中的热量,这 时冷却塔的换热效率高于土壤换热器。当温度处于一定范围之内时可以同时利用土壤热源和空气热源,可以减少和防止土壤换热器由于过度取热而导致系统性能下降。系统夏季每天供 应50°C左右的生活热水约65吨,冬季每天供应生活热水量约为110吨。系统于2003年元 月开始运行,经历了三年多春、夏、秋、冬四季连续运行,系统一直能保持高效运行,满足 学生公寓的生活热水需要。同时,还能实现部分房间的冬季供暖和夏季供冷。夏季实现冷热 联供,即利用制热水产生的冷量给部分房间供冷,实现能源二次利用,综合能效比大于1:7。热水出型地源热泵系统原理图自来水人埋地盘管埋地盘管泵机组图3 土壤换热器与冷却塔并联的冷热联供混合图4 土壤源与空气源并联的混合型地源热泵系统原理图6.2 土壤源与空气源并联的混合型地源热泵系统图4是作者自主设计实施的广西大学研究生公寓楼混合型地源热泵系统原理图,采用土壤源 与空气源并联形式。系统由一台热泵机组组成,热泵机组的额定功率各为5.4KW,制冷剂为 R22;循环水泵的额定功率为0.75KW; 土壤换热器采用U型垂直埋管方式,材料为PPR管巾20 mmX4m;钻井平均深度为23.87m,地下水位为6m,总钻井埋深为405.8m。土壤源和 空气源并联组成三种运行方式:当环境温度低于一定温度时,混合型地源热泵系统的低温热 源主要是土壤热源,此时采用土壤源的制热能效比高于空气源;当环境温度高于一定温度时, 空气源的换热效率高于土壤换热器,所以单独使用风扇吸收空气中的热量;当环境温度处在 一定范围之内时,可以同时综合利用土壤热源和空气热源。这样可以防止或减少出现土壤换 热器由于过度取热而导致系统性能下降的现象。系统于2004年9月5日开始运行,经历了 春、夏、秋、冬四季,连续两年多的运行,均能保持稳定高效运行,满足该栋公寓学生的生 活热水需要。6.3太阳能-冷却塔耦合型地源热泵系统图5为作者自主设计实施的广东工业大学龙洞校区学生公寓太阳能-冷却塔耦合型地源热泵 系统原理图(改造原有的太阳能+燃油锅炉热水系统),采用土壤换热器与太阳能(或冷却 塔)耦合方式,系统主要由热泵机组、太阳能集热器、冷却塔保温水箱等组成,通过自动控 制系统,可根据情况选择多热源或单热源,有效地实现了太阳能和浅层地热能两种可再生能 源的互补利用。热泵机组的额定功率为8.2KW,制冷剂为R22。土壤热器采用U型垂直埋管 方式,材料为PPR管巾20mmX4m,平均钻井深度为28.67m,地下水位为4.5m,土质基 本为细质沙土,含水量极为丰富。土壤换热器总钻井埋管深度为401.38m。该系统充分利 用了南方太阳日照充沛、暖气候(采用冷却塔吸热)和富水土壤的优势,能保证全年不同气 候条件下稳定的高换热效率(C0P>4.0)。供热水箱太阳能水箱供热水管路中间水箱电磁换向阀麴泵机组冷却塔ft图5太阳能-冷却塔耦合型地源热泵系统图7.国家的相关政策国家大力提倡和鼓励可再生、可持续发展能源一地热的发展利用,相继出台了一系列法规和 政策。中华人民共和国节约能源法第四条规定:“国家鼓励开发利用新能源和可再生能源”, 而地源热泵所使用的地热能正是属于可再生能源。建设部民用建筑节能管理规定第四条规定:“国家鼓励发展太阳能、地热等可再生能源 的应用技术和设备”。国家经贸委2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点指出:“积极推广地热 采暖和地热发电技术”,“加快地源热泵技术的引进和开发,加速国产化。要大力开拓地热 采暖市场,到2005、2010、2015年地热采暖面积分别达到1500万、2250万、3000万平方 米。要积极推动地热的综合利用”。夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ1342001,J1162001 )第6.0.7条:具备有地面 水资源(如江河、湖水等),有适合水资源热泵运行温度的废水等水源条件时,居住建筑采 暖、空调设备宜采用水源热泵。当采用地下井水为水源时,应确保有回灌措施,确保水源不 被污染,并应符合当地有关规定;具备可供地热源热泵机组埋管用的土壤面积时,宜采用埋 管式地热源热泵。”建设部建筑节能“十五”计划纲要中明确指出“十五”期间建筑节能工作的重点之一 是:“大力推进太阳能、河水、湖水、海水与地下能源及其他可再生能源在建筑中利用的工 作。建设部关于贯彻国务院关于加强节能工作的决定的实施意见(建科2006231号)指出 “到“十一五”期末,太阳能、浅层地能等可再生能源应用面积占新建建筑面积比例达25% 以上。”8. 夏热冬暖地区应用地源热泵技术的前景学校、宾馆、医院、写字楼、住宅小区等是需要集中供暖(水)、制冷的大户,是可再生能 源应用的市场主体。以全广西有660个大户,每个大户解决制热供冷5000平方米(共约330 万平方米),每平方投资300元计,即每个大户投资150万元,便有近十亿元的市场容量。 2004年广西电能耗456亿千瓦小时,炎夏季节多数电网高峰负荷约有1/ 3用于空调制冷, 即空调能耗大于50.16亿千瓦小时;热水能耗方面,如按广西宾馆床位50%,每人每天100 公斤热水计算(根据有关资料,广西现有宾馆6.73万张),在校大学、中学生人数按60 万人计算(每人每天30公斤热水)。根据优化利用地热源和空气源,空调和采暖平均节省 能耗30%,地源热泵制热水比电锅炉节省70%以上,则空调、采暖和热水能耗年节省16.1 亿千瓦小时,每年可为广西节省17%以上的建筑能耗。如每年推广应用50万平方米,“十 一五”将可实施250万平方米,将为广西每年节约大约36300吨标准煤。浅层地热能的应用开发,对高产、高附加值的大棚农业、畜牧业及生态旅游业的发展也有非 常可观的经济和社会效益前景。以广西80多个县,每个县有20个应用点,以每个点投资8 万元为计,市场容量近1.3亿元。广西和广东附近的南方省份如湖南、云南、海南、贵州、四川,有许多地方有着与两广相似 的气候和土壤条件,可以吸收消化并完善现有技术进行开发利用浅层地热能,粗略估计其市 场容量接近100亿元。广西是中国唯一与东盟既有陆地接壤又有海上通道的省区,目前已建成与东盟国家交通的 陆、海、空立体交通网络。东南亚国家地处亚热带地区,有着与广西(中国南方)相似的土 壤特点,气候条件也相似。所以在东南亚可以有着众多的至少相当于广西的本项目产品的潜 在用户。目前,已有越南、新加坡等国家的多方客户与课题组洽谈应用合作意向。所以,广 西可再生能源(浅层地热能+太阳能)的技术和产业,面向东南亚市场,有着天时地利的优 势。地源热泵空调可形成独立的产业,先供给城镇居民制冷采暖、生活热水,根据可能再相继发展 烘干、温室、养殖等地源热泵综合利用产业,可成为乡镇地区的带头产业。地下换热器的设 计寿命为50年,其余设备寿命在15年以上,而投资节能所产生的效益较大,一般2-4年可 收回投资,属低风险、高效益的节能环保投资。可见,根据夏热冬暖地区水土资源的有利条件和现有独特的技术优势,如抓住有利时机,加 快地源热泵产业化步伐,实现地源热泵设备、太阳能-地源热泵复合系统设备、自动控制系 统、技术实施智能化软件的商品化、系列化,建立一套适应南方气候和土层结构的地源热泵 设备、施工及应用的标准体系及规程,相信在国内乃至国际市场都将具有较强的竞争优势。参考资料1 Drown D C , Den Braven K R.Effect of soil conditionsand thermal conductivity on heat transfer in ground sourceheat pumps A. Proceedings of the ASME JSES KSESInternational Solar Energy Conference C. Hawaii: Maui,1992,(4)2 Deng Y , Fedler C B. Multi-layered soil effects on verticalground-coupled heat pump design J. Transaction of ASAE, 1992,35(2)3 W H Leong, V R Tarnawski, A Aittomaki. Effect of soiltype and moisture content on ground heat pump performance J. Int. J.Refig . 1998,21(8)4 黄奕沄,陈光明,张玲地源热泵研究与应用现状制冷空调与电力机械2003第1期, 第24卷5 张佩芳地源热泵在国外的发展概况及其在我国应用前景初探制冷与空调2003年第 3期,第3卷6 柳晓雷,王德林,方肇洪垂直埋管地源热泵的圆柱面传热模型及简化计算山东建筑工 程学院学报2001年第1期,第16卷7 李凡,于立强,张晶明U型垂直埋管式土壤源热泵制冷性能的实验研究建筑热能通 风空调2000年第3期8 吴永华,何雪冰,刘宪英等U型垂直换热器地源热泵夏季供冷测试及传热模型建筑 热能通风空调2003年第1期9 李凡,仇中柱,于立强U型垂直埋管式土壤源热泵埋管周围温度场的理论研究暖通 空调 2002年第1期,第32卷10 赵军,袁伟峰,朱强等地源热泵的套管式地下换热器传热研究 天津大学学报2002 年第3期,第35卷11 丁力行,陈季芬,彭梦珑土壤源热泵垂直单埋管换热性能影响因素研究流体机械 2002年第3期,第30卷12 张林华,曲云霞,方肇洪等地源热泵机组压缩机的合理匹配流体机械2003年第7 期,第31卷14 毕月虹,陈林根太阳能-土壤热源热泵的性能研究太阳能学报2000年第2期,第21 卷15 杨卫波,董华,胡 军太阳能土壤源热泵系统(SESHPS)及其研究开发能源 技术2003年第4期,第24卷16 M.Inalli Design Parameter Solar Heating System with an Underground CylindricalTank J Energy,1998, 23(12)17 Hughes P J. Survey of water-source heat pump system configurations in current practiceJ. ASHRAE Transactions, 1990, 1021-1028.18 高青,于鸣效率高、环保效能好的供热制冷装置地源热泵的开发与利用吉林工业大学自然科学学报2001年第2期,第31卷19 Cane D, Morrison A. Maintenance and service costs of commercial building ground-source heat pump systemsJ. ASHRAE Transactions, 1998, 699-706.20 Hughes Patrick J, Shonder John A. Geothermal heat pump energy savings performance c

    注意事项

    本文(应用地热能供热制冷的必要性与优势.docx)为本站会员(小飞机)主动上传,三一办公仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一办公(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-2

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000987号

    三一办公
    收起
    展开