地源热泵最早起源于1912年的瑞士,但是技术却始于英国和美国(徐伟,2001)。地源热泵系统是通过输入电能,实现由低品位热能向高品位热能转移。一般在空调系统中,地下能源(一般10~25℃),相对冬季的空气温度是热源,相对夏季的空气温...[继续阅读]
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地源热泵最早起源于1912年的瑞士,但是技术却始于英国和美国(徐伟,2001)。地源热泵系统是通过输入电能,实现由低品位热能向高品位热能转移。一般在空调系统中,地下能源(一般10~25℃),相对冬季的空气温度是热源,相对夏季的空气温...[继续阅读]
地下水的动态变化本质是:补给与排泄两个环节宏观上的综合表现。如在含水层中,当补给大于排泄水量,则水量增加,水位上升;反之则水量减少,水位下降。对于一地区:在地下水未大量开采之前,一直处于动态均衡状态,地下水位大致保...[继续阅读]
通过上述分析研究证明:长期利用地埋管或水源热泵开发利用浅层地热能时,如果设计不合理或者地下水回灌率低,将会导致地层冷热平衡的破坏;在供暖期和制冷期运行时间差别较大时,也会出现冷热失衡。特别是南方城市,夏季制冷周...[继续阅读]
(一)地埋管热交换过程对于地下垂直U形地埋管换热器,其热交换过程可以划分为6个阶段。(1)地下U形管内的防冻液(流体)与PE管内壁首先进行的对流热交换过程。(2)地下U形管管壁内导热过程,即PE管内外壁间的热传导过程。由于U形管壁...[继续阅读]
(一)研究目的1.能源形势与生态环境危机迄今为止,占全球能源资源消耗总量90%以上的仍然是煤炭、石油、天然气化石类能源资源,而地热能、太阳能、风能、生物质能和水能等可再生能源资源仅占总消耗量的10%左右(张芳,2013)。全球的...[继续阅读]
(一)钻孔口径对换热的影响地埋管回填材料的热阻可按下式计算:Rb=ln(4-7)式中:Rb——地埋管回填材料的热阻(m·K/W);λb——地埋管回填材料导热系数[W/(m·K)];db——地埋管钻孔的直径(m)。从公式(4-7)可以看出:钻孔回填材料的热阻与钻孔...[继续阅读]
(一)单井抽回两用系统设计思路国内常见的一抽多回井系统,其热量交换是通过地下水平距离缓慢渗透过程来实现;单井抽回系统的热量交换是通过地下垂向距离缓慢上升过程来实现的(卢予北等,2011)。它是在同一口井内下入2~3套不同...[继续阅读]
(一)国内外研究现状1912年瑞士最先开始了热泵技术的研究,随后美国、瑞士等国家也相继进行了试验和研发。而真正意义上通过热泵机组开发浅层地热能也仅仅只有20年的历史。我国则是从20世纪中期以吕灿仁教授(天津大学热能研究...[继续阅读]
目前我国在水源热泵开发浅层地热能时,在成井材料选择和钻井工艺等方面缺少管理和监督,导致水源井和回灌井成井质量差,出现单井出水量小、回灌困难等问题。在地下水源井工程方面缺乏合理的设计,施工主要以个体私人钻机为主...[继续阅读]
目前热泵系统地下水回灌主要类型有:一井抽水一井回灌、一井抽水多井回灌、单井循环、抽灌同井、填砾抽灌同井等。其中,前2种类型是抽水井和回灌井相距一定的水平距离,后3种类型是抽水和回灌在同一井内进行。(一)一井抽水多...[继续阅读]