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水源熱泵空調(diào)是對地下(或地表)取之不盡但不易利用的低品位再生能源加以利用,以水為供冷(熱)源介質(zhì)、冷(熱)源兼用型一體化的空調(diào)設(shè)備。在正式使用水源熱泵空調(diào)之前,我們要對其中的地埋管進行處理,在處理的時候我們應該注意些什么呢?
水源熱泵空調(diào)垂直地埋管換熱器埋管-應大于30m,宜為60m~150m;鉆孔間距宜為3m~6m。水平管埋深應不小于1.2m;地埋管換熱器水平干管坡度宜為0.3%,不應小于0.2%;地埋管環(huán)路之間應并聯(lián)且同程布置,兩端應分別與供、回水管路集管相連接。每個環(huán)路集管連接的環(huán)路數(shù)宜相同;地埋管換熱器宜靠近機房或以機房為中心設(shè)置。鋪設(shè)供、回水集管的管溝宜分開布置;供、回水集管的間距不應小于0.6m。
水源熱泵空調(diào)的地埋管是非常重要的,所以在安裝時應該多加注意,水源熱泵主機,以免造成損失,那樣還會影響后期的使用,那就太得不償失了。
在目前的水源熱泵系統(tǒng)運作過程中,其夏天的供冷功能已經(jīng)是比較完善的,但是其冬天供熱的功能還存在溫差小、流量大的問題和水溫比較低的問題。之所以會出現(xiàn)這樣的問題,主要是因為冬天的地下水的溫度比較低和水源熱泵機組的性能還不夠完善這兩方面導致的。而這些問題如果不能得到-,那必然會影響到水源熱泵系統(tǒng)的推廣。所以現(xiàn)階段必須要加大研究力度,使水源熱泵系統(tǒng)朝著溫差大、流量小,而且出水的溫度高這幾個方面發(fā)展。
對于從地下抽水回灌的使用一直以來-爭議,理論上適合的地質(zhì)結(jié)構(gòu),豐沛的水源,以及理想的土壤條件,是可以-地下水的回灌可以得到-實現(xiàn)的,但一些項目為一些-使得地下水得不到合理的灌溉,從而影響了當?shù)氐刭|(zhì)、水質(zhì),產(chǎn)生的潛在的危害。
水源的溫度也是影響水源熱泵的重要因素,同樣的機組,由于水溫不同其提供的冷量和熱量也不同。一般來講。水源熱泵對水源溫度要求的范圍是:制冷工況下,進蒸發(fā)器水溫為10~22℃;制熱工況下,進冷凝器的水溫為18~40℃。取水井與回灌井之間應有一定的距離,水源熱泵,以-地下水經(jīng)過的水源熱泵機組產(chǎn)生的溫度變化經(jīng)回灌后,在含水層中流動至取水井時溫度得以恢復,避免地下水產(chǎn)生冷量或熱量的積累,目前實際應用運行-的工程中,水源熱泵優(yōu)缺點,取水井與回灌井之間的間距均在40m以上。?質(zhì)燃料供暖(如:燃氣供暖、燃油鍋爐采暖等)的區(qū)域;既有建筑的采暖改造項目;建筑周邊具備優(yōu)勢自 然資源,如江水、湖水、海水等。通常來說,水源熱泵空調(diào)系統(tǒng),每消耗1kwh的能量,用戶可以得到4kwh以上的熱量或冷量,效果提高了3倍。
水源熱泵技術(shù)是以自然水體為熱源和熱泵系統(tǒng),夏天時冷凝器向水體中排放熱量,冬天時蒸發(fā)器從水體中吸收熱量,以熱泵技術(shù)進行能量交換,并替代建筑內(nèi)部傳統(tǒng)能源使用的采暖和制冷方式。這樣不僅可節(jié)省大量的電耗,還具有-的環(huán)境效益。
水源熱泵的本質(zhì)就是一種空調(diào)。熱泵與傳統(tǒng)的空調(diào)工作方式相同,區(qū)別是,在供熱情況下工作循環(huán)是相反的,熱泵吸取室外的熱量,釋放到房間里。熱泵在用于地下水熱泵系統(tǒng)中時,制冷劑吸取地下水的熱量,由液體蒸發(fā)為氣體。在這一過程中,蒸汽的溫度升高到設(shè)定溫度,從而產(chǎn)生熱流。高溫高壓液體經(jīng)過膨脹閥后降溫至初始狀態(tài),又開始新一輪的循環(huán),以上就是水源熱泵整個工作流程。
夏季制冷時,采用分散式水源熱泵+冷卻塔+冷卻水泵的方式,總制冷量為860kw;冬季制熱時,采用分散式水源熱泵+溫泉水輔助熱源+循環(huán)水泵的方式,總供熱量為620kw,輔助熱源加熱量為480kw。水源熱泵利用溫泉水做冬季采熱熱源,溫泉水與空調(diào)冷卻水換熱設(shè)備采用板式水-水換熱器。
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