地源热泵工程设计方法与实例课件.ppt
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1、地源热泵工程设计方法地源热泵工程设计方法内容简介内容简介一、地源热泵简介一、地源热泵简介一、地源热泵简介一、地源热泵简介二、土壤源热泵的主要优势二、土壤源热泵的主要优势二、土壤源热泵的主要优势二、土壤源热泵的主要优势三、土壤源热泵系统设计的主要步骤三、土壤源热泵系统设计的主要步骤三、土壤源热泵系统设计的主要步骤三、土壤源热泵系统设计的主要步骤地源热泵地源热泵土壤源热泵土壤源热泵(地埋管地埋管)地表水热泵地表水热泵(湖水湖水 海水等海水等)地下水热泵地下水热泵(井水井水)一、地源热泵简介一、地源热泵简介一、地源热泵简介一、地源热泵简介是水源热泵的一种形式,它利用水与地能是水源热泵的一种形式,它利
2、用水与地能是水源热泵的一种形式,它利用水与地能是水源热泵的一种形式,它利用水与地能进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源的进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源的进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源的进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源的空调系统空调系统空调系统空调系统 地源热泵型式地源热泵型式地源热泵型式地源热泵型式1 1 1 1:土壤源热泵:土壤源热泵:土壤源热泵:土壤源热泵将土壤热交换器安装在将土壤热交换器安装在将土壤热交换器安装在将土壤热交换器安装在地下,通过中间介质作地下,通过中间介质作地下,通过中间介质作地下,通过中间介质作为冷热载体,使其在土为冷热载体,使其在土为冷热载体,使其在土为冷热载体
3、,使其在土壤热交换器的封闭环路壤热交换器的封闭环路壤热交换器的封闭环路壤热交换器的封闭环路中循环流动,从而实现中循环流动,从而实现中循环流动,从而实现中循环流动,从而实现与大地进行热交换的目与大地进行热交换的目与大地进行热交换的目与大地进行热交换的目的。的。的。的。由潜在水面以下的、多重并联的塑料管组成的地下水热由潜在水面以下的、多重并联的塑料管组成的地下水热由潜在水面以下的、多重并联的塑料管组成的地下水热由潜在水面以下的、多重并联的塑料管组成的地下水热交换器取代了土壤热交换器,利用包括江水、河水、湖交换器取代了土壤热交换器,利用包括江水、河水、湖交换器取代了土壤热交换器,利用包括江水、河水、
4、湖交换器取代了土壤热交换器,利用包括江水、河水、湖水、水库水以及海水作为热泵冷热源水、水库水以及海水作为热泵冷热源水、水库水以及海水作为热泵冷热源水、水库水以及海水作为热泵冷热源 地源热泵型式地源热泵型式地源热泵型式地源热泵型式2 2 2 2:地表水热泵:地表水热泵:地表水热泵:地表水热泵地源热泵型式地源热泵型式3 3:地下水热泵地下水热泵地下水热泵地下水热泵通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过潜水泵通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过潜水泵通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过潜水泵通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过潜水泵将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵将地下水抽出,通过
5、二次换热或直接送至水源热泵将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,灌回地下机组,经提取热量或释放热量后,灌回地下机组,经提取热量或释放热量后,灌回地下机组,经提取热量或释放热量后,灌回地下 地源热泵的优势地源热泵的优势1 1 1 1、双重功效、双重功效、双重功效、双重功效2 2 2 2、运行节能、运行节能、运行节能、运行节能 3 3 3 3、稳定可靠、维护费用低、稳定可靠、维护费用低、稳定可靠、维护费用低、稳定可靠、维护费用低4 4 4 4、不存在除霜问题、不存在除霜问题、不存在除霜问题、不存在除霜问题二、土壤源热泵
6、的主要优势二、土壤源热泵的主要优势1 1 1 1、双重功效、双重功效、双重功效、双重功效2 2 2 2、运行节能、运行节能、运行节能、运行节能 3 3 3 3、稳定可靠、维护费用低、稳定可靠、维护费用低、稳定可靠、维护费用低、稳定可靠、维护费用低4 4 4 4、不存在除霜问题、不存在除霜问题、不存在除霜问题、不存在除霜问题5 5 5 5、闭式循环,利于环保、闭式循环,利于环保、闭式循环,利于环保、闭式循环,利于环保6 6 6 6、不受地下水资源的限制,利于推广、不受地下水资源的限制,利于推广、不受地下水资源的限制,利于推广、不受地下水资源的限制,利于推广三、土壤源热泵系统设计的主要步骤三、土壤
7、源热泵系统设计的主要步骤(1 1 1 1)建筑物冷热负荷及冬夏季)建筑物冷热负荷及冬夏季)建筑物冷热负荷及冬夏季)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算地下换热量计算地下换热量计算地下换热量计算(2 2 2 2)地下热交换器设计)地下热交换器设计)地下热交换器设计)地下热交换器设计 1 1 土壤源热泵系统设计的主要步骤土壤源热泵系统设计的主要步骤 (1 1 1 1)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算建筑物冷热负荷:同常规空调系统相同建筑物冷热负荷:同常规空调系统相同建筑物冷热负荷:
8、同常规空调系统相同建筑物冷热负荷:同常规空调系统相同冬夏季地下换热量:冬夏季地下换热量:冬夏季地下换热量:冬夏季地下换热量:其中其中其中其中Q Q Q Q1 1 1 1 夏季向土壤排放的热量,夏季向土壤排放的热量,夏季向土壤排放的热量,夏季向土壤排放的热量,kW kW kW kW Q Q Q Q1 1 1 1夏季设计总冷负荷,夏季设计总冷负荷,夏季设计总冷负荷,夏季设计总冷负荷,kW kW kW kW Q Q Q Q2 2 2 2冬季从土壤吸收的热量,冬季从土壤吸收的热量,冬季从土壤吸收的热量,冬季从土壤吸收的热量,kW kW kW kW Q Q Q Q2 2 2 2冬季设计总热负荷,冬季设计
9、总热负荷,冬季设计总热负荷,冬季设计总热负荷,kW kW kW kW COPCOPCOPCOP1 1 1 1设计工况下热泵机组的制冷系数设计工况下热泵机组的制冷系数设计工况下热泵机组的制冷系数设计工况下热泵机组的制冷系数 COPCOPCOPCOP2 2 2 2设计工况下热泵机组的供热系数设计工况下热泵机组的供热系数设计工况下热泵机组的供热系数设计工况下热泵机组的供热系数(2 2 2 2)地下热交换器设计)地下热交换器设计)地下热交换器设计)地下热交换器设计 1.1.地下热交换器形式地下热交换器形式地下热交换器形式地下热交换器形式2.2.管材选择管材选择管材选择管材选择3.3.管径管径管径管径4
10、.4.总管长总管长总管长总管长5.5.竖井数目竖井数目竖井数目竖井数目6.6.间距确定间距确定间距确定间距确定7.7.管道阻力计算管道阻力计算管道阻力计算管道阻力计算8.8.水泵选型水泵选型水泵选型水泵选型9.9.管材校核管材校核管材校核管材校核地下热交换器形式地下热交换器形式地下热交换器形式地下热交换器形式水平埋管和垂直埋管水平埋管和垂直埋管水平埋管和垂直埋管水平埋管和垂直埋管串联和并联串联和并联串联和并联串联和并联同程和异程同程和异程同程和异程同程和异程1 1、选择热交换器形式选择热交换器形式:水平埋管和垂直埋管:水平埋管和垂直埋管 水平埋管水平埋管水平埋管水平埋管:换热管水平地安装在地沟
11、中:换热管水平地安装在地沟中:换热管水平地安装在地沟中:换热管水平地安装在地沟中 1 1、选择热交换器形式选择热交换器形式:水平埋管和垂直埋管:水平埋管和垂直埋管 垂直埋管:垂直埋管:换热管垂直安装在竖井中换热管垂直安装在竖井中换热管垂直安装在竖井中换热管垂直安装在竖井中 水平埋管和垂直埋管的比较水平埋管和垂直埋管的比较水平埋管:投资小,水平埋管:投资小,水平埋管:投资小,水平埋管:投资小,但换热性能差但换热性能差但换热性能差但换热性能差 ,并,并,并,并且往往受土地面积的且往往受土地面积的且往往受土地面积的且往往受土地面积的限制限制限制限制在实际工程中,在实际工程中,在实际工程中,在实际工程
12、中,一般一般一般一般采用垂直埋管布置方采用垂直埋管布置方采用垂直埋管布置方采用垂直埋管布置方式式式式。埋管的布置方式:串联和并联埋管的布置方式:串联和并联串联串联并联并联 串联和并联的比较串联和并联的比较 串联系统:管径较大,管道费用较高,串联系统:管径较大,管道费用较高,并且长度压降特性限制了系统能力并且长度压降特性限制了系统能力 并联系统:管径较小,管道费用较低,并联系统:管径较小,管道费用较低,且各并联环路之间容易达到流量平衡时,且各并联环路之间容易达到流量平衡时,热力效果均衡热力效果均衡同程或异程同程或异程 同程:各个并联环路的管同程:各个并联环路的管同程:各个并联环路的管同程:各个并
13、联环路的管路总长度相等路总长度相等路总长度相等路总长度相等异程:各个并联环路异程:各个并联环路异程:各个并联环路异程:各个并联环路的管路总长度不等的管路总长度不等的管路总长度不等的管路总长度不等同程、异程的比较同程、异程的比较同程同程同程同程:各个回路水阻力相:各个回路水阻力相:各个回路水阻力相:各个回路水阻力相等,水力稳定性好,流量等,水力稳定性好,流量等,水力稳定性好,流量等,水力稳定性好,流量分配均匀分配均匀分配均匀分配均匀异程:管路系统简单,投异程:管路系统简单,投异程:管路系统简单,投异程:管路系统简单,投资小,但流量分配、调节资小,但流量分配、调节资小,但流量分配、调节资小,但流量
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