摘(zhai)要:近(jin)年來,隨著社會建(jian)設的(de)不斷發展,建(jian)筑暖(nuan)通(tong)空調系統成為公認的(de)能源(yuan)消耗較大的(de)系統,也是導(dao)致建筑(zhu)能耗不斷上升的(de)主因,結合目前實(shi)際情況來(lai)看,為有效控制暖通空調系統的(de)能耗問題,減少環境污染,可將地源(yuan)熱泵技術應用(yong)其中(zhong),利用(yong)該技術對系統結構加以優化(hua)調整,實(shi)現能源(yuan)的(de)科學處(chu)理。基(ji)于此,對地源(yuan)熱泵在暖通空調設計中(zhong)的(de)應用(yong)進(jin)行(xing)論述(shu)與分析。
關鍵詞:地源(yuan)熱泵;暖通(tong)空調設計;應用
引(yin)言
近年來,地源(yuan)熱泵(beng)(beng)的(de)(de)安(an)裝(zhuang)和設計逐漸受到人(ren)們的(de)(de)關注。實際上(shang),地源(yuan)熱泵(beng)(beng)可以(yi)起到高效(xiao)節(jie)(jie)(jie)能的(de)(de)作用(yong),提(ti)高城(cheng)市(shi)供暖(nuan)系統的(de)(de)價值,在(zai)建(jian)筑暖(nuan)通空(kong)調(diao)設計領域,地源(yuan)熱泵(beng)(beng)具(ju)有良(liang)好的(de)(de)經濟性和環保(bao)性優勢,突出(chu)顯示了(le)保(bao)護(hu)環境、節(jie)(jie)(jie)約建(jian)筑資(zi)(zi)源(yuan)、增(zeng)強節(jie)(jie)(jie)能效(xiao)果(guo)等特性。在(zai)室內(nei)暖(nuan)通空(kong)調(diao)設計過程(cheng)(cheng)中,需要將地源(yuan)熱泵(beng)(beng)安(an)裝(zhuang)在(zai)合(he)(he)適的(de)(de)建(jian)筑內(nei)部,合(he)(he)理(li)科學采(cai)用(yong)地源(yuan)熱泵(beng)(beng),綜合(he)(he)提(ti)高室內(nei)節(jie)(jie)(jie)能效(xiao)果(guo)及(ji)居住舒適度。地源(yuan)熱泵(beng)(beng)可以(yi)同時實現制(zhi)冷(leng)和制(zhi)熱功能,用(yong)新型資(zi)(zi)源(yuan)代替緊(jin)缺資(zi)(zi)源(yuan),符合(he)(he)開源(yuan)節(jie)(jie)(jie)流的(de)(de)要求,由于我國在(zai)城(cheng)市(shi)建(jian)設過程(cheng)(cheng)中大量能源(yuan)逐漸緊(jin)缺,而這種新型地源(yuan)熱泵(beng)(beng)技術為(wei)短(duan)缺的(de)(de)能源(yuan)找(zhao)到了(le)突破口,根據調(diao)查研究表明:為了達到城鄉供暖方式優化,地源熱泵技術應用已經快速普及,改善了傳統的制冷制熱技術所需的能源,降低了能耗,而且有效節約了成本,能夠使空調的普及率大大提升,為人們帶去舒適便捷的生活。將地源熱泵技術應用于暖通空調設計,不僅兼顧了成本和節能問題,而且給居民提供供暖制冷服務,在未來發展趨勢勢不可擋。
1地源熱(re)泵系統概述
熱泵屬于一種熱量提(ti)升裝(zhuang)置其運作(zuo)遵循(xun)的是逆卡(ka)諾原理,能夠將(jiang)熱量從低(di)溫轉變到(dao)高(gao)溫并輸送(song)到(dao)指定(ding)地(di)點。熱泵本身會消耗一(yi)定(ding)的熱量,但也是環境(jing)中進(jin)行能量介質深入挖(wa)掘,并將(jiang)其轉變成(cheng)高(gao)熱量加以(yi)(yi)利用(yong)的一(yi)種裝置,所以(yi)(yi)該設(she)備在使用(yong)中不僅不會存在消耗,相反能夠節(jie)省近2/3甚至更高的熱量。熱泵同制冷的原理及系統構成是一樣的,常見的整齊壓縮熱泵由壓縮機、蒸發器、冷凝器及節流閥這幾部分構成,形成較為完整的循環系統,保證熱能傳輸。地源熱泵系統的特點主要有。1)清潔性。地源熱泵系統的運行主要是依靠電能供應實現的,熱量直接從大地獲取,所以在運行過程中,不會存在燃燒和放熱的可能,這樣就不會產生較多的污染物,降低對外界環境的影響。另外,在相對較為成熟的系統下,地源熱泵是不需要配備外掛機和冷卻塔的,所以在放熱過程中不用擔心環境污染問題。2)能效性。地源熱泵系統在實際運行中有著較高的能源利用率。例如,在寒冷冬季,外界溫度較低,常規情況下對熱能需求量高,但地源熱泵系統能夠將溫度控制在12℃~22℃,且構建的循環系統能夠保證熱能質量,以免發生較大的變化差異,提高整個系統的能效。3)經濟性。相比傳統的暖通空調系統,地源熱泵的冷凝溫度要更低,制冷效果明顯高于傳統系統。根據現有資料分析可知,地源熱泵系統應用后,制冷和供熱的費用相較傳統系統降低了1/3左右。此外,因為其依靠電能供電,利用大地完成能源把控,所需能耗更少,大大提升了系統運行的經濟效益。4)可靠性。地源熱泵系統運行中采用了計算機自動化控制系統,可實時對系統運行狀況加以監督和把控,及時發現和上報問題,給出科學有效的解決措施,避免更嚴重問題的產生,保障系統運行的效率和安全性。5)穩定性。地源熱泵系統在運行中不會受到環境因素的影響而出現較大變化,保證整體運行的穩定性和可靠性。該系統能夠將溫度始終控制在10℃~25℃,供熱和制冷能效比控制在3.5~4.5,穩定性強。
2地源(yuan)熱(re)泵技術的(de)特點(dian)
2.1經濟高效
地源(yuan)(yuan)熱(re)泵技術在暖通(tong)空調(diao)(diao)節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)中(zhong)(zhong)的(de)應用可以實現經(jing)濟高(gao)(gao)效、可靠安全(quan)的(de)生產(chan),不(bu)需要直接燃燒(shao)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan),避免(mian)了(le)燃料(liao)燃燒(shao)損失熱(re)量,減少了(le)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消耗,在能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)傳輸(shu)中(zhong)(zhong)實現了(le)熱(re)能(neng)(neng)(neng)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan),與傳統空調(diao)(diao)運轉(zhuan)(zhuan)系統相比,其(qi)工作效率更加(jia)高(gao)(gao)效。該技術既能(neng)(neng)(neng)節(jie)(jie)省能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)使(shi)用量,也能(neng)(neng)(neng)降低生產(chan)成本,提高(gao)(gao)經(jing)濟效益(yi),具有較高(gao)(gao)的(de)可靠性(xing)與穩(wen)定性(xing),符合(he)可持(chi)續使(shi)用的(de)生產(chan)目標。其(qi)次,地源(yuan)(yuan)熱(re)泵技術并未依賴其(qi)他能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan),其(qi)能(neng)(neng)(neng)減少能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消耗,避免(mian)了(le)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)過度使(shi)用和(he)污染排放破壞環境(jing),以全(quan)年(nian)循(xun)環式(shi)地熱(re)泵取與交換(huan)(huan)的(de)熱(re)能(neng)(neng)(neng)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)形式(shi)吸收和(he)釋(shi)放熱(re)能(neng)(neng)(neng),有效維持(chi)了(le)地下溫(wen)度的(de)穩(wen)定性(xing),延長了(le)使(shi)用壽命(ming)。
2.2節能減(jian)排
由(you)現有(you)生(sheng)產(chan)資(zi)料(liao)的(de)(de)(de)調查與分析可見,煤炭、石油等不可再(zai)生(sheng)資(zi)源(yuan)的(de)(de)(de)使用(yong)導致環(huan)境(jing)破壞(huai)問(wen)題較為嚴重。傳統(tong)空調機在釋放熱(re)能(neng)時也會產(chan)生(sheng)過多破壞(huai)環(huan)境(jing)的(de)(de)(de)氣(qi)體,而地(di)源(yuan)熱(re)泵系統(tong)的(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)與建設(she)符(fu)合節(jie)能(neng)減排、環(huan)境(jing)保(bao)護(hu)的(de)(de)(de)目標,能(neng)量來(lai)自大(da)地(di),其熱(re)交換方式可以轉換室內外(wai)熱(re)能(neng),保(bao)持溫度的(de)(de)(de)恒(heng)一性,屬于較好的(de)(de)(de)節(jie)能(neng)技術。
2.3穩定性較好(hao)
地源熱泵技術在整個暖通空調節能生產中的穩定性較好,整個運轉程序無需依靠額外能量傳輸,實現了熱能轉換。北方氣溫較低或南方氣溫較高地區均可應用暖通空調生產技術,即使不采取保護措施,也不會損害設備,有效降低了安全事故發生率。由于地源熱泵生產技術的地下使用環境受外界溫度的干擾較少,不會影響建筑工程的穩定性和承載性,提高了能源利用效率,有效保證了空調暖通節能體系的正常運轉和安全落實。
3地源熱泵的(de)種類
3.1大地耦合熱(re)泵
大地耦合熱泵熱源(yuan)的獲(huo)取以地表淺(qian)層土壤為主,優(you)勢在于(yu):相較地表水和空氣,土壤在深入地下的過程中具有保護作用,能夠抑制溫度波動,保持熱能,縮減衰減及延遲時間。通過對熱能的提取,能夠確保熱能供應的穩定性,提高熱泵的工作效率;將土壤作為熱泵熱能、熱源提取的主要場所,降低了環境污染,相較傳統的冷卻塔設備,環保性更強;相較空氣熱泵,大地耦合熱泵的結構更加簡單,省去了除霜設備、風機回收設備,在不影響熱能提取和使用的情況下,降低了系統運行產生的噪音污染;土壤自身具備的蓄冷和蓄熱功能,能夠合理運用熱泵與太陽能集熱裝置,完成制冷和制熱的科學調節,增加熱能利用率。不過土壤的傳熱性差,若想改善傳熱效果,還需要擴大土壤面積,再加上在地下埋設管道的成本相對較高,施工中存在的影響因素眾多。土壤干燥后導熱性會下降,所以在夏季很難做到有效排熱,破壞了熱泵的使用性能。
3.2污水源(yuan)熱泵
污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)源(yuan)(yuan)熱(re)(re)(re)泵是(shi)從污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)中進行(xing)熱(re)(re)(re)源(yuan)(yuan)熱(re)(re)(re)量(liang)提(ti)取(qu)應用到建筑暖通空調系統中的(de)(de)一項節(jie)能(neng)技術,其能(neng)夠將提(ti)取(qu)出的(de)(de)熱(re)(re)(re)源(yuan)(yuan)直接轉換(huan)成高品質(zhi)(zhi)的(de)(de)能(neng)源(yuan)(yuan),改(gai)善制(zhi)冷和(he)供熱(re)(re)(re)效(xiao)果,加強(qiang)建筑內部(bu)環(huan)(huan)境的(de)(de)舒適(shi)性。同時,污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)源(yuan)(yuan)熱(re)(re)(re)泵應用中水(shui)(shui)(shui)質(zhi)(zhi)穩定(ding)(ding)性強(qiang)、溫度變化小,保證內部(bu)供熱(re)(re)(re)和(he)制(zhi)冷的(de)(de)穩定(ding)(ding)性,減(jian)小設(she)備(bei)系統的(de)(de)損耗。污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)源(yuan)(yuan)熱(re)(re)(re)泵的(de)(de)優勢如下(xia)。污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)源(yuan)(yuan)熱(re)(re)(re)泵可利用污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理廠排出的(de)(de)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)提(ti)取(qu)熱(re)(re)(re)源(yuan)(yuan),污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理廠的(de)(de)出水(shui)(shui)(shui)量(liang)大、水(shui)(shui)(shui)質(zhi)(zhi)穩定(ding)(ding)性強(qiang),為熱(re)(re)(re)源(yuan)(yuan)提(ti)取(qu)提(ti)供了較大優勢。在(zai)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)作用下(xia)能(neng)夠設(she)置(zhi)循環(huan)(huan)裝置(zhi),避免污(wu)(wu)(wu)(wu)染和(he)浪費(fei)現(xian)象的(de)(de)產(chan)生(sheng);環保性好,污染物排放得到緩解,據現有資料可知,污水源熱泵應用后,污染物排放量較空氣熱泵減少40%,較電供熱減少70%。由于污水源熱泵的熱源溫度全年較為穩定,其制冷、制熱系數比傳統的空氣源熱泵高出40%左右,運行費用僅為普通中央空調的50%~60%。但該熱泵也存在一定缺陷,污垢會加劇流道表面的粗糙程度,引起摩擦系數和局部阻力系數的增加,這必然會引起整個換熱器的流動阻力壓降增大,故泵消耗的功率增加。所以做好設備的更換及更新設計,剔除污垢也成為專業人員要重點考量的內容。
3.3地(di)下水熱泵
地下(xia)(xia)水熱泵利(li)用的是地下(xia)(xia)滲井自(zi)身的優勢收集熱匯熱源,滿足制冷和(he)制熱要求。該(gai)技術(shu)在應用中具(ju)備的優勢特點為(wei):首先,占地面積小,水井結構布局相對簡單,可占用的土地資源面積較小,且因為水井采用的是回灌和抽取的方式,不用擔心占地問題;其次,成本低廉,凈水單位容量的成本較低,在地式熱交換器改善作業中,也因為地下水井的特性而大大降低了成本消耗,減少了不必要損失的形成;再次,節省維護費用,減少環境污染,地下熱泵技術應用中即使出現設計不合理的情況,也不需要予以重點維護,且地下水回灌后并不會對地層的含水量造成影響,不用擔心出現污染問題;最后,技術成熟度高,地源熱泵技術雖然屬于新型技術,但因為適用范圍廣,使用頻率高,目前該技術已經較為成熟,再加上其低廉的成本,較小的占地面積,可滿足暖通空調設計需求。
4地源熱(re)泵技術在暖通空調節能(neng)中的具(ju)體(ti)應用
4.1主要形式
地源(yuan)熱泵技術在暖通空調節能生產中(zhong)可(ke)以分為(wei)土壤、地下水和(he)地表(biao)水源(yuan)3種主要表現形式,根據熱源來源的差異劃分生產介質,以填埋式土壤熱泵系統作為主要使用方式流通管道與熱泵機組間的能量,有效完成了土壤與地表機組間的熱交替作用。其次,在埋管方式的差異下,可以將其劃分為水平和垂直兩種形式,不以直接抽取地下水的方式積累地下水源熱泵能量。但在抽取水后可以傳輸水源熱能,直接將水輸送到熱換件和熱泵機組中釋放能量和提取熱能。再次,地源熱泵技術在使用方案上受國家和地方政府的支持,當地下具備充足的水量和熱源后,應利用回灌方式將地表水作為冷源水抽取海水或江河,從而形成開放式、循環式和閉環式的能源交換系統。利用開環和閉環兩種交換類型區分板式換熱器中的介質是否與外界水或土壤相互接觸,以實現地下埋管和熱泵機組的反復循環式交替作用。最后,在開環系統中抽取外部水源時,可以利用外部水和板式換熱器實現循環式熱流通,以保證內部熱交換儀器的穩定性。
4.2將地(di)埋管道與熱泵(beng)機組(zu)合(he)
兩者組合是最為簡單的一種(zhong)方式,也是目前(qian)(qian)常見(jian)的組合形式。在(zai)設(she)計中,會按(an)照地(di)理(li)埋管位置對(dui)(dui)管道(dao)長度加以(yi)(yi)確定(ding),根據(ju)水平(ping)向管道(dao)長度的熱量(liang)及冷(leng)卻(que)負荷的變(bian)化特征,對(dui)(dui)鉆孔開(kai)(kai)鑿(zao)間(jian)距加以(yi)(yi)把(ba)控,以(yi)(yi)豎向管道(dao)長度的換(huan)熱量(liang)和最大(da)熱負荷對(dui)(dui)占地(di)面積加以(yi)(yi)確定(ding)。完(wan)成上(shang)述操(cao)作(zuo)后就(jiu)可以(yi)(yi)依據(ju)計算結果選擇熱泵(beng)(beng)機房(fang)中熱泵(beng)(beng)機組的規格型(xing)號(hao)、使用臺(tai)數、配套水泵(beng)(beng)、分集(ji)水器、定(ding)壓裝置、水處理(li)裝置等,確定(ding)前(qian)(qian)期準備工作(zuo)后就(jiu)可以(yi)(yi)展開(kai)(kai)熱泵(beng)(beng)機房(fang)圖(tu)紙的設(she)計工作(zuo)。科(ke)學規劃機房(fang)面積,合理(li)設(she)置內(nei)部電源,之后按(an)照圖(tu)紙要(yao)求展開(kai)(kai)施工作(zuo)業,強化暖通空調(diao)系統的運行效果。
4.3運行狀況分析
應針對溫度監測(ce)(ce)和(he)地(di)埋管換熱器周圍的設(she)置情況(kuang)分(fen)析暖通空調(diao)節能生產的運行(xing)狀況(kuang),并結合冬季(ji)和(he)夏季(ji)地(di)源熱泵技術溫度設(she)置的差異來測(ce)(ce)量,可有效(xiao)利用現(xian)(xian)有數(shu)據(ju)得(de)到相關檢測(ce)(ce)依據(ju),正式使用后發現(xian)(xian)其符合系統運轉標準。當地(di)源系統主機未啟動時,應大致等(deng)待水泵運行(xing)1h后測量地下巖土層的溫度,比較測量結果與熱響應測試結果后發現溫差值較小。其次,各系統組件為維持正常運轉狀態,需要將溫度控制在合理范圍內,以符合冬季和夏季熱源傳輸與供給要求,一般冬季地埋管側進出口溫度為8.3℃和11.7℃。觀察系統運轉情況后,應設置早晨出口處溫度在11.7℃以上,隨著運轉時間、運轉試點任務和運轉要求的不斷提高,出口溫度會逐漸下降,最終會停留在9.8℃左右,可利用溫度變化情況分析土壤供熱溫度的變化,并及時反饋。
結語
總之,地(di)源熱(re)泵技(ji)術與(yu)暖通空調(diao)生產技(ji)術充分利用土壤中(zhong)熱(re)量后,可以在夏季實現熱(re)量傳(chuan)輸(shu),冬季實現熱(re)量轉(zhuan)移,不(bu)僅符合(he)空調(diao)冷暖制備的(de)基(ji)本(ben)功(gong)能,也(ye)能提高承載負(fu)荷(he),實現了節能環保、綠色減排的(de)生產目標,具有較好的(de)經濟發展前景。