孫經理
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地源熱泵安裝、水源熱泵安裝、空氣源熱泵安裝,從機組機房安裝到室內系統安裝,無論您是什么項目一個我們立馬為您行動起來!!!
地源熱泵的局限性
地源熱泵集中供暖機組生產廠家,空調水井一般采用鉆機施工,根據地層結構不同選擇采用回旋鉆或沖擊鉆。水井開孔直徑一般為600毫米左右;井管常采用鋼管、球墨鑄鐵管、高壓水泥管等,直徑一般在300毫米左右;井管和泥孔壁之間用濾料填實,濾料一般采用直徑2毫米至20毫米不等的優質石英砂等材料,上部用粘土球填實(基巖地質結構一般只需下骨架管,無需下井管)。井口制作閥門井池,安裝閥門、管道等設施,井池上方地面上安裝一個鑄鐵井蓋,不影響地面景觀與用途。當然,象任何事物一樣,地源熱泵也不是十全十美的,如其應用會受到不同地區、不同用戶、不同地質及國家能源政策、燃料價格的影響;一次性投資及運行費用會隨著用戶的不同而有所不同;并不是所有的建筑都適用于地源熱泵系統,這需要實地考察經過一定的實驗及計算才能給出實際設計方案,而且節能效果也是隨著不同的環境在變化,這都是需要實地考察才能得出具體數據
直接利用地下井水的地源熱泵系統
其zui大優點是非常經濟,占地面積小,但要注意必須符合下列條件:水質良好;水量豐富;符合標準。
地下埋管的地源熱泵系統
地源熱泵集中供暖機組生產廠家對于垂直式埋管系統,其優點有:較小的土地占用,管路及水泵用電少,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋管系統,其優點有:安裝費用比垂直式埋管系統低,應用廣泛,使用者易于掌握,其缺點有:占地面積大,受地面溫度影響大,水泵耗電量大。
地表水式熱泵
其優點有:在10米或更深的湖中,可提供10℃的直接制冷,比地下埋管系統投資要小,水泵能耗較低,高可靠性,低wei修要求、低運行費用,在溫暖地區,湖水可做熱源,其缺點有:在淺水湖中,盤管容易被破壞,由于水溫變化較大,會降低機組的效率。
混合型地源熱泵系統
適用于空間小,不能單獨采用地下埋管換熱系統的建筑,冷卻塔和閉環式系統相結合制冷,節省成本;事實證明該系統是高效率、低費用的。
結構地源熱泵系統的組成部分
地源熱泵系統由以室外系統,室內系統,機房系統三部分組成。也就是我們經常說的地源熱泵空調三合一
地源熱泵系統的室外系統
地源熱泵系統的室外系統主要由地埋管,地埋管填料,組成。 地埋管是室外地下換熱器,就是降水通過地埋管在地下循環,在底下進行熱交換。地埋管填料是地埋管的輔助材料,是為了讓地埋管能夠更好的在底下達到換熱的效果。
地源熱泵系統的室內系統
地源熱泵系統的室內系統中包含連接水管,電動二通閥門組件和風機盤管(空調),以及地暖組成。連接水管主要的作用是進行熱水和冷水的輸送。
電動二閥門組件的作用是控制熱水和冷水的流量,以及水輸送的斷開和聯通作用。
風機盤管是地源熱泵空調中使用的組件,主要作用是進行室內熱交換。
地暖主要的作用是進行室內的采暖。
地源熱泵品牌介紹
目前市場上地源熱泵品牌大多來自與歐美,如美國的特靈、美意、沃富,英國帝思邁、意大利的克萊門特等等。在這些品牌中,度zui高,用戶zui為信賴的當屬美國的特靈、美意,特靈和美意地源熱泵都有著悠久的地源熱泵生產歷史,無論是品牌還是產品本身二者都堪稱*
1.安裝的前提條件是花園面積足夠,可以滿足鉆井的需要。建筑面積250平米的別墅,需要鉆井7到8口,深度80米,井間距3到4米。250平米的別墅一般都是聯排的,如果是邊套,有綠化帶可以利用,基本可以滿足鉆井需要。
2.機房需要占地5到6平米,要看有沒有合適的位置。
3.還需要具備380伏三相電源。目前地源熱泵的主機都是需要三相電源的。
4.250平米也可以裝,只是因為面積不大,均攤每平米的成本比較高,而且面積比較小,節約的電費也不明顯,因此安裝地源熱泵的意義不大。通常300平米以下的別墅安裝地源熱泵,成本比普通*空調高出20到30%,而450平米以上的別墅,初期投入成本與普通*空調比較接近。
現在越來越多的別墅開始選擇使用地源熱泵,主要原因還是因為它與傳統單一的空調系統相比要好的多。
地源熱泵空調技術是利用地表淺層水源(地下水、江、河、湖、海)土壤吸收的太陽能和地熱能而形成的低溫低位熱能,采用熱泵原理,通過少量的電能輸出,實現低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。相比常規*空調,效果更為穩定,只通過少量的電能輸出,就可以實現低位能向高位能的轉換,更清潔環保,且實現制冷、地板采暖和供應生活熱水,一機多用。
在冬季,把土壤中的熱量“取”出來,提高溫度后供給室內用于采暖;在夏季,把室內的熱量“取”出來釋放到土壤中去,并且常年能保證地下溫度的均衡。
地源熱泵系統,室內溫度可全年保持在18℃至26℃,并且系統全運行,溫度精準控制,自由調控,四季恒溫,舒適的溫度區間使人體處于的熱平衡狀態。
全套地源熱泵系統可實現制冷供熱,以及提供生活用水,代替了原來的空調、鍋爐,省去了冷卻塔。
地源熱泵的眾多優勢讓別墅群的開發商們愿意選擇安裝這種空調系統來提升價值,未來的發展規模不容小覷。
國家相關節能政策及標準
★《新能源和可再生能源產業發展“十五”規劃》中提到,開發利用可再生能源,對中國來說,具有特殊的重要意義。我國是世界上少數幾個能源以煤為主的國家之一,也是世界上zui大的煤炭消費國。
燃煤造成的環境污染日益突出,我國未來的能源發展戰略要求提高能源效率,清潔使用化學能源,調整能源結構,增加替代能源,實現能源的可持續發展。在實施可持續能源戰略中,新能源和可再生能源是重要的戰略選擇。開發利用新能源和可再生能源資源,提高技術水平,推動產業發展,已成為實施可持續能源戰略的重要措施。
★《GB 50189-2005公共建筑節能設計標準》中明確指出,地源熱泵是一種以低位熱能作能源的熱泵機組,可利用地表巖土體或地表水作為熱源供暖和供冷,其性能系數高,是目前zui為節能的一種供冷、供熱方式。在“空氣調節與采暖的冷熱源”條款中更為明確地提出具有天然水資源或地熱可供利用時、宜采用水(地)源熱泵供冷、供熱技術。
水(地)源熱泵系統
★ 水(地)源熱泵系統由水(地)源熱泵主機(能源提升設備)、地下水井或埋管換熱系統(能量提取設備)。末端或地采暖系統(能量釋放設備)及系統管路附件(能量運輸設備)等四部分組成。如下圖所示,冬季水(地)源熱泵主機通過消耗少量電能,把地下水或地表巖土體中低品位熱能轉移到室內,實現采暖需求,無需鍋爐和大量的電能,節約了能源并避免了煙塵對環境的污染:夏季水(地)源熱泵主機則通過制冷運行,將室內的熱量轉移到地下水或地表巖土體中,達到室內制冷的目的。
◆水(地)源熱泵系統更環保
★由于水(地)源熱泵系統具有較高的制冷、制熱效率,要獲得同樣冷量或熱量,水(地)源熱泵系統只需要消耗少量的能源,在大大減少廠一次能源消耗的同時,也大量地降低了溫室氣體的排放量,減小了鍋爐煙塵對大氣的污染。
水(地)源熱泵系統更節能、更經濟
★水(地)源熱泵系統無論是制冷運行還是熱泵運行均比傳統的制冷,制熱方式更節能、更經濟;
在夏季制冷時,由于地下溫度較低,一般低于地表溫度15 N 20℃,所以水(地)源熱泵機組的冷凝溫度比傳統的水冷冷水機組低,其制冷能效比在5~6.5之間,而傳統的水冷冷水機組能效比一般在4.0~ 5.5之間,即制冷時水地)地源熱泵機組較傳統的水冷冷水機組節能15-20%;
★ 在冬季,傳統的供熱方式為空氣源熱泵或鍋爐供熱,假如要獲得100kW的熱量,我們分別以空氣源熱泵供熱,鍋爐供熱以及水(地)源熱泵供熱三種方式進行經濟比較。
水地源熱泵 經濟分析
★空氣源熱泵機組其制熱能效比一般在3.2~ 4.0之間,取中間值3.6。要獲得lOOkW的熱量,則需要輸入電能100÷3.6=27.78kW,即每小時用電27.78kW.h,若按照全國主要地區工業用電平均價格0.75元/kw計算,每小時電費為20.84元,按照每天運行8小時計算,則每天機組運行電費為166.68元。水產養殖為何要用地源熱泵
在養殖行業中,傳統的養殖方式是*根據自然條件來進行養殖的,這種方式在我國北方受到一定的局限性,如今許多北方的用戶開始選擇用地源熱泵來進行升溫,實現冬季的養殖。
以利用燃煤鍋爐產生熱水的加熱方法如今已經禁用,燃油鍋爐和電鍋爐的運行費用都比較高,不是很經濟,對于一些養殖戶來講鍋爐運行費用高,環境污染嚴重,更經濟更節能的新方式才是他們所需要的,而電加熱的方式不僅運行費用高,一次能源利用率低,能源浪費嚴重,也不是的方法。
為什么利用地源熱泵就可以呢?地源熱泵是用地熱能進行冷熱交換的,它可以在冬季將熱量提取出來,夏季將熱量存儲,作為養殖冷熱源時地源熱泵機組的吸熱端和放熱端采用閉環水系統,即使是海水養殖也沒有問題,以高強度的塑料管作為熱交換器,向海水中吸熱放熱,熱媒不與海水混合,不受材料限制,不對環境造成影響。水產養殖用地源熱泵,從已有的例子來看,效果較好,養殖死亡率低,生長速度快,而且無需專人看守,使用起來更方便,經過無數例應用證明,地源熱泵在水產養殖中表現出色5
地源熱泵的地下埋管部分是十分重要的,關于埋管的選擇與安裝有著較多的要求,在安裝選擇時需要注意。
關于地源熱泵地埋管管材的選擇及流體的介質,一般來講,一旦將地下埋管系統換熱器埋入地下后,基本不可能進行維修或更換,因此地下的管材應該首先要保證其具有良好的化學穩定性和耐腐性,其中較為常用的是聚乙烯和聚丁烯,這兩種是應用的。流體介質在南方地區一般選用水,原因是南方地區溫度相對較高,而北方溫度相對較低的地區就需要選擇防凍液作為流體介質。
地源熱泵埋管的方式包括水平埋管和垂直埋管,單U和雙U,串聯和并聯,這需要對建筑的實際的情況進行選擇設計,選擇出一種zui為合適的方法。
對于地源熱泵地埋管的問題需要注意的地方較多,的方法是選擇zui為專業的廠家來設計選型,對的后期地源熱泵的使用有著嚴重的影響。地源熱泵系統是將低品位熱量轉換成高品位熱量進行供熱、制冷的新型能源利用方式之一。與使用燃煤、燃氣、燃油等常規能源方式相比,其能量利用率為3.5以上(燃煤為0.65~0.85;燃油爐為0.7~0.9;燃氣爐為0.8~0.85;電鍋爐電熱膜的理想值也只能接近于1;空氣源熱泵系統可做到2.5,但在惡劣天氣下效率低,甚至無法啟動)。地源熱泵系統以其環保、節能、一機多用、維護量小、系統運行穩定、能源重復利用等優點而得以推廣。
然而在實際工程應用中,很多地源熱泵項目因設計、施工及運行管理等問題,遠遠沒有發揮其應有的優勢。下面通過地源熱泵空調系統工程改造前后的運行數據進行對比,以及與其它地源熱泵項目、與其他空調形式進行對比,說明了地源熱泵系統在運行中的經濟性及影響其經濟性的相關因素。
1、工程概況
該項目位于北京海淀區,原地源熱泵系統由北京某地源熱泵施工單位承建,總建筑面積4.2萬平方米,其中主樓2.8萬平方米,裙樓1.4萬平方米。共設LWP1800.2型水源熱泵機組7臺,單臺標稱功率123kW;鑿井7眼,深井泵7臺,單臺標稱功率37kW;抽取的地下水除沙后分別經7臺板式換熱器與機組進行熱交換,作為機組的冷熱源;井水側二次水循環泵7臺,單臺標稱功率15kW;末端循環泵7臺,單臺標稱功率18.5kW。系統于2004年6月建成并部分投入使用,運行效果較差,不能滿足正常的使用要求。
2006年初進行熱泵系統改造設計施工。改造后主樓利用原有水源熱泵機組5臺,鉆鑿抽水井3眼、回灌井3眼、水量調節池1眼,新安裝深井泵3臺,標稱功率55kW并配ABB變頻器3臺,井水經除沙器及電子水處理儀處理后直接進入機組,無井水側二次循環泵;使用原末端循環泵5臺;末端設備采用新風機組加風機盤管進行冬季供暖及夏季供冷。其中新風機組17臺,合計71.1kW;風機盤管542臺,合計20.3kW。裙樓利用原有水源熱泵機組2臺;井水部分與主樓共用,使用原末端循環泵2臺。
2、地源熱泵空調系統運行
本系統運行以來,井水出水溫度zui高16.3℃,zui低15.3℃;利用溫差大多在3.5~7℃之間;單井出水量大于180m3/h;靜水位30.15m、動水位約30.5m;抽水降深為0.35m±8%;水量調節池靜水位為12.13m、動水位15.3m,差為3.17m;井水含沙量小于二十萬分之一。依此數據判定地下水系統運行較為穩定。
3、地源熱泵空調系統與改造前系統對比
原系統于2004年6月建成并部分投入使用。運行中地下井水能量短路及含沙量嚴重超標,加上板換兩側流體之間的換熱效率低下、運行維護不善,致使系統井水側水路嚴重堵塞。系統*處于大流量小溫差運行狀態:為滿足一臺熱泵機組的正常工作需深井泵4臺、井水側二次循環泵3臺、末端循環泵3臺,井水側及板換側溫差均工作在2℃以下。末端溫度不能有效提升,為滿足末端負荷需求進而增開末端循環泵,無形之中又增加了熱泵對冷熱源需求。如此反復惡性循環,造成系統運行效率低下、熱泵機組啟停頻繁、外管線土方塌陷等問題。
通過對比,可以分析得出原系統出現高能耗的原因:
1)系統設計不合理。單臺深井泵抽水后經一臺板換換熱后回灌,能量利用不夠充分;地下水系統存在能量短路現象。
2)施工組織不得力,成井質量不高。井水含沙量嚴重超標,造成井周圍抽空導致地面塌陷。提高成井質量可以解決井水含沙量過大的問題,可去除井水側的二次循環設備能耗及板換換熱的溫差損失,有利于實現井水的*回灌。
3)運行維護不得力。運維人員未定期除沙,對系統運行原理理解不夠,造成系統管路嚴重堵塞,增加了水阻而降低了深井泵的運行效率;在井水供應不足的條件下增開末端循環泵,造成末端系統大流量小溫差運行。
4、地源熱泵空調系統與其它采暖空調系統對比
本系統供暖季能耗折合為煤耗為9.21Kg/m2·季,與其它采暖方式相比能耗zui低。與城市熱網采暖相比每平方米每季少耗煤12.52Kg/m2·季,節能58%,每平方米每季少排二氧化硫326g/m2·季、氮氧化物121.7g/m2·季、煙塵34.8克/m2·季;與蓄熱式電鍋爐相比每平方米每季少耗煤47.89Kg/m2·季,節能83.9%;與電熱膜相比每平方米每季少耗煤45.02Kg/m2·季,節能83%;與壁掛式燃氣爐相比每平方米每季少耗煤11.61Kg/m2·季,節能55.8%,每平方米每季少排氮氧化物43.4g/m2·季、煙塵2.95g/m2·季;與直燃機相比每平方米每季少耗煤10.38Kg/m2·季,節能53%,每平方米每季少排氮氧化物40.8g/m2·季、煙塵2.8g/m2·季。
從以上分析數據可以看出:
1)地源熱泵空調系統運行費用zui低。其全壽命周期價值可因此而趨于。系統的經濟性可根據建設投資、運行成本及使用年限進行評價。
2)對于空調系統中,系統的節能與減排具有統一性。熱泵系統沒有直接排放、其能耗小,間接排放相對較低,因此是日前理想的空調系統。