水源熱泵技術(shù)是通過利用地表淺層水源吸收的太陽能和地?zé)崮芏纬傻牡臀粺崮苜Y源,輔以少量電能,冬季,從相對高溫的水源中提取熱能,由熱泵機組通過空氣或水作載體,為建筑物供暖;夏季利用水體的相對低溫帶走建筑物中的熱量。風(fēng)冷熱泵則利用用空氣和電能來完成這一切。根據(jù)多方面的考察和當(dāng)?shù)氐乃牡乩砬闆r和未來的經(jīng)濟、環(huán)保、節(jié)能的措施的綜合考慮,嘗試采用水源熱泵系統(tǒng)進行這方面的設(shè)計,獲得了較好的效果,現(xiàn)總結(jié)如下,供大家參考,有不足之處,肯請各位指正。 1 工程概況 金源煤礦行政辦公區(qū)以及干警、犯人生活區(qū)占地面積3萬m2,礦區(qū)內(nèi)建筑分辦公樓、宿舍樓、醫(yī)院樓和教學(xué)樓四種。 2 經(jīng)濟分析 由建筑工程學(xué)院設(shè)計院初步設(shè)計了四種方案,由于各種考慮,否決了其中的兩種,要求在余下的水源熱泵*空調(diào)和風(fēng)冷熱泵*空調(diào)兩種方案中進行分析選擇。 對兩方案初投資和運行費進行了初步經(jīng)濟分析。初投資費用比較見表3,運行費用比較見表4。 3 設(shè)計方案的確定 空調(diào)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 3.1 設(shè)計參數(shù)(見表1 表2) 空調(diào)室內(nèi)設(shè)計參數(shù) 干球溫度/℃ 相對濕度/﹪ 新風(fēng)量/m3 人 h 噪音/dB(A聲級) 夏季 24~28 50~70 20 ≯60 冬季 18~20 / 20 ≯60 空調(diào)室外設(shè)計參數(shù) 干球溫度/℃ 濕球溫度/℃ 相對濕度/﹪ 大氣壓力kPa 夏季 33.5 27.7 83 100.45 冬季 5 / 70 101.95 3.2 負(fù)荷計算 冷負(fù)荷:礦區(qū)空調(diào)場所負(fù)荷包括圍護結(jié)構(gòu)傳熱、設(shè)備散熱、人體散熱、照明散熱。圍護結(jié)構(gòu)傳熱根據(jù)《實用供熱空調(diào)設(shè)計手冊》中的計算方法計算,通過大量計算與其它散熱源相結(jié)合,得出此空調(diào)冷負(fù)荷指標(biāo):2676W/m2,熱負(fù)荷為2072W/m2。 從表3、4可知,風(fēng)冷熱泵*空調(diào)整體費用要高于水源熱泵*空調(diào),而且風(fēng)冷熱泵的制冷熱系數(shù)隨著外界的溫度不斷的發(fā)生變化,從而導(dǎo)致制冷系統(tǒng)運行的不穩(wěn)定、資源浪費嚴(yán)重。而且水源熱泵機組與風(fēng)冷熱泵機組比,有以下優(yōu)勢: a)水源為深井水,水體溫度較恒定,機組運行更可靠、穩(wěn)定,保證了系統(tǒng)性和經(jīng)濟性,且無須專人維護或操作,運行維護費用極少。 b)室外機組無須除霜設(shè)備,設(shè)備簡單。 c)由于水源熱泵的熱源溫度全年較為穩(wěn)定,一般為10~25℃,其制冷、制熱系數(shù)可達(dá)3.5~4.4,與傳統(tǒng)的空氣源熱泵相比,要高出40%左右,其運行費用為普通*空調(diào)的50~60%。 d)屬可再生能源利用技術(shù) 水源熱泵是利用了地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉(zhuǎn)換的供暖空調(diào)系統(tǒng)。其中可以利用的水體,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水體不僅是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類每年利用能量的500倍還多(地下的水體是通過土壤間接的接受太陽輻射能量),而且是一個巨大的動態(tài)能量平衡系統(tǒng),地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發(fā)散的相對的均衡。這使得利用儲存于其中的近乎無限的太陽能或地能成為可能。所以說,水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術(shù)。 e)節(jié)能 水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12-22℃,水體溫度比環(huán)境空氣溫度高,所以熱泵循環(huán)的蒸發(fā)溫度提高,能效比也提高。而夏季水體為18-35℃,水體溫度比環(huán)境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風(fēng)冷式和冷卻塔式,機組效率提高。據(jù)美國環(huán)保署EPA估計,設(shè)計安裝良好的水源熱泵,平均來說可以節(jié)約用戶30~40%的供熱制冷空調(diào)的運行費用。 f)運行穩(wěn)定可靠 水體的溫度一年四季相對穩(wěn)定,其波動的范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于空氣的變動。是很好的熱泵熱源和空調(diào)冷源,水體溫度較恒定的特性,使得熱泵機組運行更可靠、穩(wěn)定,也保證了系統(tǒng)的性和經(jīng)濟性。不存在空氣源熱泵的冬季除霜等難點問題。 g)環(huán)境效益顯著 水源熱泵的使用電能,電能本身為一種清潔的能源,但在發(fā)電時,消耗一次能源并導(dǎo)致污染物和二氧化碳溫室氣體的排放。所以節(jié)能的設(shè)備本身的污染就小。設(shè)計良好的水源熱泵機組的電力消耗,與空氣源熱泵相比,相當(dāng)于減少30%以上,與電供暖相比,相當(dāng)于減少70%以上。 水源熱泵技術(shù)采用的制冷劑,可以是R22或R134A、R407C和R410A等替代共質(zhì)。 水源熱泵機組的運行沒有任何污染,可以建造在居民區(qū)內(nèi),沒有燃燒,沒有排煙,也沒有廢棄物,不需要堆放燃料廢物的場地,且不用遠(yuǎn)距離輸送熱量。 h)一機多用,應(yīng)用范圍廣 水源熱泵系統(tǒng)可供暖、空調(diào),還可供生活熱水,一機多用,一套系統(tǒng)可以替換原來的鍋爐加空調(diào)的兩套裝置或系統(tǒng)。特別是對于同時有供熱和供冷要求的建筑物,水源熱泵有著明顯的優(yōu)點。不僅節(jié)省了大量能源,而且用一套設(shè)備可以同時滿足供熱和供冷的要求,減少了設(shè)備的初投資。水源熱泵可應(yīng)用于賓館、商場、辦公樓、學(xué)校等建筑,小型的水源熱泵更適合于別墅住宅的采暖、空調(diào)。 i)自動運行 水源熱泵機組由于工況穩(wěn)定,所以可以設(shè)計簡單的系統(tǒng),部件較少,機組運行簡單可靠,維護費用低;自動控制程度高,使用壽命長可達(dá)到15年以上。 當(dāng)然,象任何事物一樣,水源熱泵也不是十全十美的,其應(yīng)用也會受到制約。 ⑴ 可利用的水源條件限制 水源熱泵理論上可以利用一切的水資源,其實在實際工程中,不同的水資源利用的成本差異是相當(dāng)大的。所以在不同的地區(qū)是否有合適的水源成為水源熱泵應(yīng)用的一個關(guān)鍵。目前的水源熱泵利用方式中,閉式系統(tǒng)一般成本較高。而開式系統(tǒng),能否尋找到合適的水源就成為使用水源熱泵的限制條件。對開式系統(tǒng),水源要求必須滿足一定的溫度、水量和清潔度。 ⑵ 水層的地理結(jié)構(gòu)的限制 對于從地下抽水回灌的使用,必須考慮到使用地的地質(zhì)的結(jié)構(gòu),確??梢栽诮?jīng)濟條件下打井找到合適的水源,同時還應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)和土壤的條件,保證用后尾水的回灌可以實現(xiàn)。 ⑶ 投資的經(jīng)濟性 由于受到不同地區(qū)、不同用戶及國家能源政策、燃料價格的影響,水源的基本條件的不同;一次性投資及運行費用會隨著用戶的不同而有所不同。雖然總體來說,水源熱泵的運行效率較高、費用較低。但與傳統(tǒng)的空調(diào)制冷取暖方式相比,在不同地區(qū)不同需求的條件下,水源熱泵的投資經(jīng)濟性會有所不同。 從表1、表2可知,風(fēng)冷熱泵*空調(diào)整體費用高于水源熱泵*空調(diào)。經(jīng)分析比較,并與建設(shè)方充分協(xié)商,zui后決定采用水源熱泵*空調(diào),解決金源煤礦的夏季空調(diào)和冬季采暖問題。 表3 初投資費用比較 (數(shù)據(jù)與本工程無關(guān)) 水源熱泵*空調(diào) 風(fēng)冷熱泵*空調(diào) 序號 項目 初投資(元) 項目 初投資(元) 1 水源熱泵機組(1臺) 42000 風(fēng)冷熱泵機組(1臺 89800 2 風(fēng)機盤管(14臺) 13300 風(fēng)機盤管(14臺 13300 3 立式管道泵(1臺 1980 立式管道泵(1臺) 1980 4 電子水處理儀(1個) 4500 電子水處理儀(1個) 4500 5 方形膨脹水箱(1個) 1500 方形膨脹水箱(1個) 1500 6 管道、閥門等制安費 37600 管道、閥門等制安費 27340 7 風(fēng)管、風(fēng)口等制安費 24500 風(fēng)管、風(fēng)口等制安費 24500 8 保溫材料費及安裝費 19700 保溫材料費及安裝費 21300 9 旋泥除沙器(1個 4620 配電系統(tǒng)(1套 7450 10 配電系統(tǒng)(1套) 8700 合計 158400 191670 注:水源熱泵*空調(diào)系統(tǒng)初投資中未計土建打井費用。 表4 年運行費用比較 (數(shù)據(jù)與本工程無關(guān)) 水源熱泵*空調(diào) 風(fēng)冷熱泵*空調(diào) 序號 項目 運行費用/元 項目 運行費用/元 1 水源熱泵機(12kW) 11880 風(fēng)冷熱泵機(16.8kW) 16632 合計 11880 16632 注:1) 按表1設(shè)備中兩系統(tǒng)用電量不同項進行比較。 2) 所有設(shè)備按年運行180天,每天運行18小時,電費0.55元/(kWh)計算。 4 空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計 4.1因為設(shè)計時尚未決定裝修方案,無法獲知各房間的裝修方式,只能先考慮采用風(fēng)機盤管側(cè)吹風(fēng)的安裝方式。(后按裝修格局采用不同室內(nèi)機形式,盡量作到美觀大方。) 4.2冷熱源設(shè)備: 冷水機組:水源熱泵機組三臺,制冷量/制熱量=63.6/69.8kW 冷水系統(tǒng)配套水泵:臥式離心泵五臺,流量15t/h,揚程20m. 冷卻水用潛水泵:八臺,本工程由甲方根據(jù)實際需要設(shè)置。 4.3系統(tǒng)形式 冷凍水采用雙管制風(fēng)機盤管閉式系統(tǒng),室內(nèi)機掛于室內(nèi)樓板下方,水源熱泵機組和冷水循環(huán)用臥式離心泵和其他設(shè)備設(shè)于空調(diào)機房內(nèi)。冷卻水采用地下水作為水源循環(huán)使用。 1— 循環(huán)水泵 2—電子水處理儀 3—方形膨脹水箱 4—旋流除沙器 圖1 系統(tǒng)流程圖 4.4 井水回灌 本設(shè)計采用有壓回灌的方式,抽水井和回灌井間隔分布的方式,使井水全部回灌,從而也保證了水井不會被破壞。并且在成井過程中,采用在上部封閉止水,井室采用混凝土澆灌并且井壁處比井室相差1米深度,在此基礎(chǔ)上井水回灌再次加大有壓回灌的力度,保證了井水的*回灌。同時不影響建筑物基礎(chǔ),保證了地面建筑物的安全。系統(tǒng)流程圖見圖1。 4.5井水量的保證措施 本設(shè)計的水源采用的是深井水,水溫恒定。水井結(jié)構(gòu)采用含水層是橋式濾管,巖石層是螺旋鋼管,螺旋鋼管以保證井壁的結(jié)構(gòu)不受影響。zui重要的一點是含水層與濾管之間的濾料,本設(shè)計的濾料多邊形的石子(質(zhì)地堅硬的豆沙也可),這樣才能保證地下水的順利流通和回灌。 4.6系統(tǒng)控制流程圖 本系統(tǒng)選用清華同方的主機(SGH-1000)三臺,主機的壓縮機負(fù)荷控制根據(jù)溫差大小采用無級調(diào)節(jié)(25%、50%、75%),減少了一般壓縮機從開機到停機都是100%工作所造成的不必要的資源浪費。冷卻水采用變頻自動控制,根據(jù)壓力調(diào)節(jié)水泵所投入的工作頻率及數(shù)量?,F(xiàn)在*不足是冷凍水水泵、冷卻水水泵、主機沒有實現(xiàn)聯(lián)動和遠(yuǎn)程控制,即以主機為核心帶動水泵工作,以zui大限度的節(jié)約資源,zui終將真正做到*空調(diào)機房無人值班的目的。 4.7 減震、節(jié)能措施 為防止設(shè)備震動噪聲,水管出入水口、水泵進出口設(shè)橡膠軟接頭,水泵基礎(chǔ)設(shè)減震墊。機組設(shè)在砼基礎(chǔ)上,并加減震墊。 為了節(jié)能降耗,本系統(tǒng)冬季充分利用冬季室外環(huán)境溫度低的特點,把經(jīng)自然冷卻后的水灌入深井,實現(xiàn)了“冬灌夏用”;供、回水管均采用離心玻璃棉以及福樂斯保溫,減低冷熱量的消耗。 5 運行效果 系統(tǒng)自2004年冬季投入使用以來,冬夏總體運行情況良好,沒有出現(xiàn)井水不能*回灌現(xiàn)象及大面積的熱力失調(diào)現(xiàn)象,建造商和業(yè)主都較為滿意。 6 結(jié)語 當(dāng)今人類對環(huán)保的要求越來越嚴(yán),同時各種能源隨著使用的增加日漸枯竭,迫使人們不斷采用更*節(jié)能的環(huán)??照{(diào)設(shè)備和更*、節(jié)能的運行方案。水源熱泵系統(tǒng)是利用地下水或地下土壤常年溫度保持恒定的特點,進行能量轉(zhuǎn)換的冷暖空調(diào)系統(tǒng),是環(huán)保、節(jié)能、“零”污染、“零”排放的一種空調(diào)設(shè)備。它無須冷卻塔等裝置,初投資和運行費都比傳統(tǒng)冷暖方式低,而且地下水水溫穩(wěn)定,受外界影響小,機組的制冷和制熱功能發(fā)揮的更好。隨著空調(diào)的日益普及,水源熱泵系統(tǒng)必將受到各界更大的關(guān)注與支持,應(yīng)用會更加廣泛 |