更新日期: 2024-04-29

地下水地源热泵系统应用可行性分析——以北京市某工程为例

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地下水地源热泵系统应用可行性分析——以北京市某工程为例 4.4

本文通过对北京市某工程地下水地源热泵系统建设前的应用可行性进行分析,对系统可行性分析过程中需关注的问题进行探讨。对场地热源井出水量分析时,不仅要考虑当前的水位及含水层厚度,还应分析未来的地下水位变化趋势,并应能保障系统的长期用水需求。同时还应该结合场地可布井范围,合理设计井数及热源井位置,保证热泵系统的正常运行。

地下水地源热泵系统应用条件分析 地下水地源热泵系统应用条件分析 地下水地源热泵系统应用条件分析

地下水地源热泵系统应用条件分析

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随着我国经济的高速发展以及人民生活水平的不断提高,公众对住宅设计的要求愈来愈高,在此背景下地下水地源热泵系统的应用工作进入了公众的视野并引起了人们的广泛关注。地下水地源热泵系统需要多方面的良好应用条件才能顺利地发挥其最大的价值。本文主要探讨了地下水地源热泵系统的相关应用条件,供有关方面参考借鉴。

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地下水地源热泵系统应用条件分析

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对影响地下水地源热泵系统应用的水文地质条件、建筑物负荷特性、周边环境及场地条件等因素进行分析,提出了适宜应用地下水地源热泵系统的条件。

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北京市地下水地源热泵系统应用效果分析评价 4.7

统计分析了29个热泵项目的调研数据,对比相关规范要求,主要评价了地下水地源热泵系统的性能、节能性、回灌效果以及抽灌井之间的"热突破"程度。结果表明,北京市地下水地源热泵系统的性能一般,节能效果较好,抽灌井之间的"热突破"程度较低,回灌效果总体较好。

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地下水地源热泵系统应用对地温场的影响 4.5

通过建立地下水地源热泵系统试验场,运行热泵系统,并进行地下水温度连续监测,分析应用地下水地源热泵系统对地温场的影响。抽水井与回灌井之间以及回灌井附近的地下水温度随系统运行明显变化。系统运行后,回灌水体将以不规则边缘的透镜体贮存于含水层中,以回灌井为中心向外围扩展,水温最低或最高点位于含水层中部。粘性土相对隔水层的温度变化幅度、影响范围均小于含水层。由于热量的累积效应,即使是冷热负荷均衡的热泵系统,运行一个采暖、制冷周期后也将在热源井附近的抽、灌水含水层以及相邻的隔水层中形成冷量或热量的小范围聚积。

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设计了一种带过热蒸气热回收装置的地下水地源热泵系统实验装置。在设定工况(冷却水进出口温度18℃/26℃,冷水进出口温度12℃/7℃,生活热水流量750l/h)下,研究了增设热回收装置对压缩机吸排气温度、冷凝温度以及蒸发温度的影响。结果表明,与不带过热蒸气热回收地下水地源热泵系统相比,系统运行稳定性良好,运行工况得到明显改善。

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结合水文地质、暖通空调、含水层储能等相关知识,给出了一套包含地下水动力学和热力学设计的热源井简化设计方法,设计内容包括抽水井和回灌井的井径、过滤网、井流量、井数、井间距等。该方法可以应用于工程设计。

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地下水地源热泵工程是抽取地下水,以地下水为换热介质,提取能量之后全部回灌于含水层中。因此地下水地源热泵是改变地下水局部水位高程,整体上不影响地下水流场的变化。覆盖型岩溶区地质环境承载力较差,地下水的开发利用过程,可能加强诱发岩溶塌陷的因素,发生岩溶塌陷。在地下水地源热泵的建设和运行中,控制水位降深、尽量避免水位波动和瞬间水位变化过大等措施,达到预防岩溶塌陷的目的。而岩溶塌陷预防措施的研究给覆盖型岩溶区地下水地源热泵的建设和运行提供技术支撑。

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是一种新型节能环保的空调系统。它是利用地下水冬暖夏凉的特点,抽取地下水到地面以上并与建筑物内的空气进行热交换,然后回灌到含水层,形成循环,因此又被称为开放式空调循环系统。利用地下水进行浅层地温能与室内的能量交换,即在冬季,把地下水的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地下水中去。

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侯晋轩

职位:工程劳务员(预算员)

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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