地埋管地源热泵长期运行地温变化及系统性能监测与分析.docx
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1、地埋管地源热泵长期运行地温变化及系统性能监测与分析王子珑 梅新忠 王楠 张红波 张千 孟德平温梯度为0. 02 /mo通遇前期热响应实验计算得到该区域土壤平均热导率为56 W/ (m K) o1. 2监测系统该系统安装一套远程监测系统,以实时掌握评价地源热泵系统的长期运行性 能。监测系统主要包括:地下温度场、室内外温度、地源侧和用户侧的供回水 温度以及地源热泵机组能耗等测量。其中,温度传感器均采用PT1000型销电阻 传感器,精度为0.5级,误差小于0.2。(2;机组和水泵电耗传感器采用DD862- 4功率传感器,精度为1.0级,误差小于5%。为了监测地温场变化规律,分 别在埋管区域内部以及距
2、离埋管区域2、4、10m地方设置了 4眼监测孔(分别 记作ZK1、ZK2、ZK3和ZK4),且沿深度方向每10 m布设一个传感器,总计数 量为40个。数据分析的周期范围选取2013年10月1日一2018年3月15 0, 共计1 627 d,其中包括了 5个采暖季、4个制冷季及过渡季。2结果与讨论1气温及地温长期变化结果图1给出了整个监测期间室外气温的变化曲线。廊坊市属暖温带大陆性季风气 候,四季清楚,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,气温随季节周期性变化十清楚 显。监测期内,当地年平均气温为14.1 与廊坊市区多年气温平均值(12. 7 )相比,偏高约1.4 。其中,最低气温为-12. 9 (201
3、5年1 月),最高气温为38.7 (2015年7月)。图2给出了整个监测期间的地温变化曲线。可以看出,在地源热泵系统运行过 程中,地温随“制冷季-过渡季-供暖季-过渡季”的工况转变而呈周期性季节变 化,与气温变化基本同步,具体表现为制冷季温度升高,供暖季温度降低,过 渡季温度逐渐恢复的变化特征。以ZK1钻孔为例,地温变化范围为11. 2 19. 1 ,振幅为3. 95(,波动较大,其主要原因在于该钻孔位于管群内部, 受地埋管与土壤之间的排热/取热热流影响较大。相比之下,ZK2钻孔距离地埋 管管群2m,地温在14.214.8七范围变化,振幅仅0.3。(2,几乎可以忽 略。此外,距离地埋管管群4m
4、和10m的ZK3和ZK4钻孔地温基本上不受地埋 管管群换热的影响,平均地温稳定在14.52,与区域地质调查测试结果是一致 的。因此,就本文地埋管地源热泵系统而言,地埋管管群对周围地温的影响范 围不超过4m。前人研究说明4-5,地埋管地源热泵系统的地温场失衡会不同 程度影响长期运行性能,且该影响会逐年加剧,通常在短期内不容易表达。从 此角度评价,本研究地源热泵系统在经历了 4个完整运行周期之后,地温整体 上是基本平衡的,不存在冷堆积或热堆积效应。图3给出了运行过渡期地温的典型变化曲线,其中2017年3月16日2017年 6月1日为冬-夏过渡期(76 d) , 2017年9月15日一2017年11
5、月15日为夏- 冬过渡期(61 d)。可以看出,在过渡期内,地温均得到了充分恢复,这在很 大程度上保证了地源热泵系统的长期稳定运行。例如,在冬-夏过渡期,ZK1钻 孔地温从11.7 恢复到14. 5 , ZK2钻孔地温从14.2 恢复到14. 5 。在 夏-冬过渡期,ZK1钻孔地温从17.9 逐渐恢复到14.79,ZK2钻孔地温从 14. 8寸恢复到14. 7计算说明,对上述钻孔而言,冬-夏过渡期和夏-冬过 渡期的地温恢复速率分别为0. 034 /d和0. 052 /do根据王华军等7对唐 山曹妃甸地埋管地源热泵系统的监测结果,冬-夏过渡期(40 d)和夏-冬过渡 期(30 d)的地温恢复速率
6、分别为0.03 /d和0.04 241,与本文结果较为接 近。文献7分析认为,在岩土热导率一定条件下,地温恢复速率主要取决于空 调或供暖季结束时的地温场状态,其偏离初始地温场越远,恢复越快。但实际 上,地温恢复速率还取决于过渡期的时间长短,恢复期越长,约有利于地温恢 复。就本文结果而言,过渡期时间远长于文献7,因而地温恢复速率也相对略 高一些。此外,办公建筑由于其用能时间的特殊性,往往倾向于间歇运行,这 也在一定程度上促使了地温的恢复,有利于系统的稳定运行。2. 2典型工况下系统运行能效图4给出了典型日地源热泵系统运行参数变化曲线,其中冬季选取2018年1月 24日,夏季选取2016年6月26
7、日。可以看出,冬季典型日的室外气温在一1. 2-13.2寸之间波动,平均气温为-6. 8 2。在白天运行期间,地源侧的平均 进出口水温分别为13. 0和14. 5 (温差为1.5),用户侧的供回水温分 别为38. 9和38. 0 (温差为0. 9),系统累计供热量为1 324 kWh,总耗 电为726kWh,其中机组耗电为294kWh,水泵耗电为432kWh。经计算,热泵机 组平均C0P为4. 5,系统COP为1.8,机组平均供热功率为132.4 kW,占额定制 热量(314 kW)的42%,处于低负荷运行状态。夏季典型日的室外气温在25.931. 1 之间波动,平均气温为31.1。在白 天运
8、行期间,地源侧的平均进、出水温分别为24. 4(和22. 8(温差为 1.5),用户侧的供、回水温分别为16. 6(和17. 2 (温差为0.6T), 系统累计供冷量为1 851 kWh,总耗电为744 kWh,其中机组耗电为356 kWh,水 泵耗电为388 kWh。经计算,热泵机组平均COP为5. 2,系统COP为2. 5,机组 平均供热功率为185. IkW,占额定制热量(280 kW)的66%,处于较低负荷运行 状态。2. 3系统长期运行能效分析图5给出了用户侧和地源侧的供回水温度变化曲线。可以看出,随着季节变 换,用户侧和地源侧的水温呈年度周期变化规律。在运行期间,两侧水温整体 上保
9、持平稳,其中采暖季用户侧水温略有升高,地源侧水温略有降低,而制冷 季用户侧水温略有降低,地源侧水温略有升高。进一步统计说明,在采暖季 中,用户侧的平均供回水温差为0.58 ,而地源侧的平均进出水温差为 0.31交;在制冷季中,用户侧的平均供回水温差为0.73寸,而地源侧的平均进 出水温差为1.06o这反映出该系统运行处于典型的“大流量、小温差”模 式。根据前人研究结果,此运行模式虽然一定程度上有利于保证较高的机组能 效,但往往会造成较高的水泵输送能耗,使得整个系统的能效大幅降低。通常 而言,地源侧和用户侧的进出水温差常在35七或242范围内变化,而本 例中温差仅为1,主要与最初设计时水泵选型不
10、合理有直接关系。图6进一步给出了水泵耗电占系统电耗比例的变化情况。可以看出,水泵耗电 占整个系统耗电比例较大,变化范围为46. 3%62. 2%,平均值为53. 4%。一 般而言,在地埋管地源热泵系统中,水泵耗电所占系统耗电比例不应超过30%。例如,文献3中具有较高的实测系统能效比(3. 0),其中二台机组总 制热量和制热功率分别为3 080kW和708 kW,制冷量和制冷功率分别为3 112M和6321,用户侧和地源侧水泵(4用1备)总功率分别为120 kW和 88 kW,水泵功率占总电功率的23% (制热工况)和25% (制冷工况)。文献6 中,水泵耗电占总耗电量的33% (制热工况)和3
11、6% (制冷工况),系统能效比 分别为2.36和2.33。与30%参考数值相比,本例偏高约78%,从而为系统运行 能效偏低埋下了巨大隐患。因此,在地埋管地源热泵系统设计过程中,主要设 备型号及参数选择应尽可能做到科学合理,这是保证系统高效运行的关键因 素。水泵优化运行是地源热泵系统节能的重要手段之一。在本例中,可以采用 更换水泵型号、变频控制等措施,来降低管路流体输运能耗,从而到达提高系 统能效,节省运行费的目的。表1汇总了地埋管地源热泵系统各个运行季的能效情况,其中包括5个采暖季 和4个制冷季,共896d,日均运行时间10h。计算说明,该系统采暖季和制冷 季的平均COP分别为2. 08和2.
12、 43,制冷季平均COP略高于采暖季,与前述典 型日运行能效基本接近。此外,与前两年相比,后3年的系统能效略有改善, 其主要原因是建筑使用率略有增加,在一定程度上提高了运行冷热负荷比例。 此外,由于系统长期处于偏低负荷运行状态,实际运行时往往只开启一台机 组,而另一台机组基本处于闲置或备用状态,不符合科学用能的基本原那么。综上所述,上述地埋管热泵系统的长期地温场是基本平衡的,系统运行也相对 比拟稳定,但这并不意味着系统长期运行是高效的。换言之,地温场平衡只是 系统高效运行的必要而不充分条件。就本例而言,系统长期低负荷运行,加上 不合理的“大流量、小温差”运行模式,最终导致了整个地埋管热泵系统处
13、于 相对较低的能效比水平,存在很大的调控改进空间。实际上,根据文献8-9统 计,华北地区相当多的地埋管热泵系统COP在22. 8范围变化,超过3.0的实 际工程案例甚少,这是亟待解决的一个共性问题,值得引起工程人员高度重 视。3结论1)本文地埋管地源热泵系统长期运行过程中,地温呈周期性季节变化趋势,与 气温变化基本同步,不存在冷热堆积现象,地埋管管群换热对周围地温的影响 范围不超过4m。冬-夏过渡期和夏-冬过渡期的地温恢复速率分别为0.034 t/d 和 0. 052 /do2)热泵机组具有较高的COP (4.5-5),而采暖季和制冷季的系统COP分别为2. 08和2. 43,这主要与系统设计
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