最新地源热泵系统实例分析85165 (2)PPT课件.ppt
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1、工程概况内容介绍内容介绍实际运行情况现行运行数据与改造前对比分析本系统与其它热泵系统对比分析本系统与其它空调系统对比分析本系统运行以来,井水出水温度最高16.3,最低15.3;利用温差大多在3.57之间;单井出水量大于180m3/h; 静水位30.15m、动水位约30.5m;抽水降深为0.35m8%;水量调节池静水位为12.13m、动水位15.3m,差为3.17m;井水含沙量小于二十万分之一。依此数据判定地下水系统运行较为稳定。三、本系统运行情况三、本系统运行情况热泵机组开启3台的时间占总运行时间7%以下、开启2台时间占74.5%、开启1台时间占18.5%;深井泵及变频器从06年10月运行以来
2、最多开启1台,夏季平均运行频率为74%、冬季平均运行频率为77.2%;末端循环泵最多开启2台。末端供回水温差大多在2.54.8之间,系统运行效率较高。 三、本系统运行情况三、本系统运行情况三、本系统运行情况三、本系统运行情况表表1:07年供暖季及年供暖季及08年制冷季统计数据年制冷季统计数据运行工况相关参数供暖季制冷季备注主楼建筑面积(m2)2800028000用电量冷暖机房(kWh)600255204233.4末端(kWh)128596.944155.4小计(kWh)728851.9248388.8含过渡季通风电耗实际运行天数189122单位用电量(kWh/m2d)0.1380.073含末端
3、(kWh/m2d)0.1130.06不含末端折算标煤(Kg/m2a)9.213.15含末端(Kg/m2a)7.592.58不含末端备注:备注:为方便对比分析,在本文中对同一系统进行对比时,折合电耗单位为千瓦时/每平方米每天(kWh/m2d);对不同系统进行对比时,折合为标煤千克/每平方米每年(Kg/m2a),在将电耗折合成标煤数据参考2004年全国平均火力发电煤耗,即1kWh电力折合为354g标准煤。表1分别统计了机房与末端的电耗数据。由于原系统运行能耗数据无从考究,在与原系统进行对比过程中,根据原运行人员口述系统设备投入运行的情况做简要对比。四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对
4、比原系统于2004年6月建成并部分投入使用。运行中地下井水能量短路及含沙量严重超标,加上板换两侧流体之间的换热效率低下、运行维护不善,致使系统井水侧水路严重堵塞。系统长期处于大流量小温差运行状态:为满足一台热泵机组的正常工作需开启深井泵4台、井水侧二次循环泵3台、末端循环泵3台,井水侧及板换侧温差均工作在2以下。末端温度不能有效提升,为满足末端负荷需求进而增开末端循环泵,无形之中又增加了热泵对冷热源需求。如此反复恶性循环,造成系统运行效率低下、热泵机组启停频繁、外管线土方塌陷等问题。四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对比表2列出了改造前后一台热泵机组满负荷运行工况下所投入的设备,
5、图表1为改造前后节能情况对比。其中改造后的深井泵供一台热泵机组运行时只需给定70%的负荷,此时电流约为43A(在开式系统中适当下延回水管可降低深井泵扬程以达到节电的目的),合功率约22kW,故表2中改造后深井泵功率按22kW计算。四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对比表表2:改造前后设备投运情况对比改造前后设备投运情况对比对比项目投入设备改造前改造后改造后节省备注热泵机组kW123123无深井泵kW4*3755/22126频率给定70%井水侧二次循环泵kW3*15无45末端循环泵kW3*18.518.537合计kW371.516
6、3.5208日耗电量kWh371516352080按每天工作10h耗电量供暖季kWh70213530901539312007年供暖189天制冷季kWh45323019947025376008年制冷122天四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对比图表图表1四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对比通过以上数据表明系统改造是成功的。按表中计算系统供暖季节电393120度;制冷季节电253760度,全年共节电646880度,比原系统节电56%。四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对比通过对比,可以分析得出原系统出现高能耗通过对比,可以分析得出原系统出现高能耗的原因:
7、的原因:1、系统设计不合理。单台深井泵抽水后经一台板换换热后回灌,能量利用不够充分;地下水系统存在能量短路现象。2、施工组织不得力,成井质量不高。井水含沙量严重超标,造成井周围抽空导致地面塌陷。提高成井质量可以解决井水含沙量过大的问题,可去除井水侧的二次循环设备能耗及板换换热的温差损失,有利于实现井水的100%回灌。四、本系统与改造前系统对比四、本系统与改造前系统对比3、运行维护不得力。运维人员未定期除沙,对系统运行原理理解不够,造成系统管路严重堵塞(如图1),增加了水阻而降低了深井泵的运行效率;在井水供应不足的条件下增开末端循环泵,造成末端系统大流量小温差运行。四、本系统与改造前系统对比四、
8、本系统与改造前系统对比本次同系统对比分析数据来源于北京市地质调查研究院王泽龙工程师所做的北京市平原区浅层地温能资源地质勘查项目浅层地温能资源开发利用经济效益分析研究。文中参与分析研究的项目为30个,其中地埋管地源热泵项目5个,地下水地源热泵25个;有制冷数据的项目27个,有采暖数据的项目29个。 因多数项目的末端风机盘管或新风机组的电耗没有单独计量,故在本节的对比分析中不计算末端设备能耗。 五、本系统与其它地源热泵系统对比五、本系统与其它地源热泵系统对比表表3本系统电耗与其它地源热泵系统电耗对比本系统电耗与其它地源热泵系统电耗对比项目指标运行工况参与分析项目电耗本系统最大值平均值最小值样本数含
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