地下水源热泵系统

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1、地下水源热泵系统地下水源热泵系统  摘要:大钟寺某家具城项目于XX年春进行冷热源系统改造,采用地下水源热泵系统代替溴化锂机组进行供暖及空调制冷,已达到节约运行费用的目的。经过前期调研及水资源论证,确定本项目地下水水量充足,水质好,具有较高的稳定水位,适合采用地下水源热泵系统,并采用直接地下水换热系统。  XX年夏季系统改造完毕并开始运行,目前已经正常运行了1个制冷季及1个供暖季,年运行费用从原来的83万元下降至44万元。其主要关键点在于选用高性能设备,设计时充分考虑到了非峰值时设备的运行状态,对冷冻水泵采用变频控制,早备用抽水井内

2、安装小流量潜水泵,通过控制人员对热泵系统进行调控,使得系统负荷在25%,50%,75%,100%时可以分级运行,既满足负荷需求,又使得系统处在最佳运行状态,尽量减少能源浪费,节约运行费用。  本项目运行一年来节能效果明显,系统运转稳定,为研究地下水源热泵直接地下水换热系统提供了成功案例的依据。  浅层地热能资源是指蕴藏在浅层岩土体、地下水中的热能资源。地热能主要来自地球深部的热传导,由于地球内部就是一个巨大的热源库,故地热能温度稳定,分布广泛,开发利用方便。  利用浅层地热能替代化石能源用于供暖,避免了煤炭、天然气等燃烧排放的二氧

3、化硫、氮氧化物、二氧化碳和煤尘等,保护了环境。浅层地热能还替代了空气源热泵,在地源热泵制冷的过程中,减少了向室外排放热量。这也是传统的供暖方式和空气源空调制冷造成局部环境恶化的重要原因。利用浅层地热能在保护大气环境方面的正面效益是显著的。[1]  水源热泵系统正是以浅层地热能为热源,为建筑物提供供暖及制冷服务的多用途空调系统。通过输入少量电能,水源热泵系统即可以将浅层地下水中的热量提取出来用于末端供暖,或将末端多余的热量传送至地下水中以实现制冷功能的节能环保技术,同时水源热泵系统还具有系统运行稳定,多功能、高效环保、运行费用低廉、

4、节省空间等优势。  水源热泵的换热系统分为直接地下水换热系统及间接地下水换热系统,由于直接地下水换热系统拥有更高的性能优势,造价更加低廉,目前应用更为广泛。但使用直接地下水换热系统,存在腐蚀和结垢的巨大潜在可能性,应具备以下几个条件:地下水水量充足,水质好,具有较高的稳定水位,建筑物高度低。[2]  北京市大钟寺某家具城位于海淀区北三环路联想桥左近,建筑面积17000平米。原中央空调系统冷热源采用溴化锂机组1台,末端为风机盘管加新风机组。XX年春季,项目进行改造,决定采用环保、节能的水源热泵系统,冬季供暖,夏季制冷。本项目夏季空调

5、负荷为1600kW;冬季采暖负荷为850kW。  在水源热泵系统方案设计之前,应进行工程场地状况调查,并应对浅层地热能资源进行勘察。[3]结合家具城系统抽水和回灌要求,从取水水源、取水地点、取水层位、取水量及取水、退水对周边环境的影响等方面,对采用地下水作为水源热泵空调系统循环用水的合理性和可行性进行分析论证。  水文地质调查  家具城所在地处于永定河冲洪积扇的中上游,第四系厚度约为150m左右,含水层岩性以砂砾石、粗砂为主,富水性较好。  表1勘测井含水层段位置地层资料  含水层段埋深厚度岩性含水层段埋深厚度岩性  粗砂中砂  

6、粗砂砂砾石  砂砾石  该井含水层总厚度30m左右。根据区域水文地质条件结合周边现有浅层水井情况分析,认为家具城区域水文地质条件较好,目前地下水位25m左右。经测试,单井抽水量可达100m3/h;自流回灌率达到58%。此外,经过水质检测,地下水没有腐蚀作用,水温15℃,基本恒温,作为浅层地热能的能源用水,水质符合设备要求。  水源热泵机组选型  热泵设备选用中科华誉生产的HE900LF两台。系统总制热量为1804kW,总制冷量为。冷冻水循环泵选用三台,并采用变频控制。  所需地下水量的确定  冬季供暖负荷为850kW,热泵设备输入

7、功率为192kW,地下水提取温度设计为15℃,地下水回灌温度设计为8℃;根据  ,可得出冬季供暖最大抽水量为80m3/h;  夏季空调负荷为1600kW,热泵设备输入功率为,地下水提取温度设计为15℃,地下水回灌温度设计为26℃;根据  ,可得出夏季空调最大抽水量为154m3/h。  地下水系统设计  家具城冬季热泵系统最大抽水量为80m3/h;夏季热泵系统最大抽水量为154m3/h;根据用水情况,拟建抽水井2口,回灌井4口,备用井1口。抽水井与回灌井结构相同,抽水井内各安装潜水泵1台,抽水量为80m3/h;回灌井内不安装潜水泵,

8、但具备安装潜水泵条件;备用井安装小功率潜水泵1台,抽水量为50m3/h。  冬季工况  冬季末端供暖负荷较大时,开启1台热泵设备,一台冷冻水循环泵工频运转,运行一口抽水井内潜水泵,满足家具城最大供暖负荷需求。  冬季末端供暖负荷较小时,开启单台压缩

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