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谈地源热泵空调设计
张燕立 何耀东 张新发
摘要:地源热泵是节能、环保型冷热源装置。竖直埋管式地源热泵还具有对地下水无污 染,并不影响地面沉降的优点,而且占地少、投资小、施工快。采用综合传热系数法,可大 大简化地源热泵的传热计算。竖直埋管式地源热泵空调设计步骤,可规范工程设计、减少设 计失误,并能提高设计速度。
关键词:地源热泵;竖直埋管;综合传热系数概述
地源热泵是一项高效节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,它既不会污染地下 水,又不会影响地面沉降。因此,目前在国内空调行业引起了人们广泛的关注,希望尽快应 用这项新技术。现在尚未见到有关地源热泵技术设计手册供设计人员使用,但又不能等待设 计手册出版后才使用地源热泵技术。笔者从实践角度对中小型地源热泵空调工程设计程序进 行深讨,供同行讨论。
地源热泵技术的关键是地下换热器的设计。本文将着重探讨有关地下换热器的问题。2 地源热泵地下换热器的形式
众所周知,热泵机组的热源有空气源、水源、土壤源等。土壤源热泵空调也叫地源热 泵空调,就是在地下埋设管道作为换热器,管道与热泵机组连接形成闭式环路,管道中有液 体流动通过循环将热泵机组的凝结热通过管道散入地下(供冷工况),或从大地吸取热量供 给热泵机组向建筑物供热(供热工况)。
土壤源热泵换热器有多种形式,如水平埋管、竖直埋管等。这两种埋管型式各有自身的 特点和应用环境。在中国采用竖直埋管更显示出其优越性:节约用地面积,换热性能好,可 安装在建筑物基础、道路、绿地、广场、操场等下面而不影响上部的使用功能,甚至可在建 筑物
桩基中设置埋管,见缝插针充分利用可利用的土地面积。竖直埋管换热器型式
最常用的竖直埋管换热器就是由垂直埋入地下的U 型管连接组成。
3.1 竖直埋管深度
竖直埋管可深可浅,须根据当地地质条件而定,如20m、30m ⋯⋯直到200m 以下。确 定深度应综合考虑占地面积、钻孔设备、钻孔成本和工程规模。例如天津地区地表土壤层很 厚,钻孔费用相对便宜,宜采用较深的竖直埋管,因深埋管的成本低、换热性能好、并可节 约用地。
3.2 竖直埋管材料
埋管材料最好采用塑料管,因与金属管相比,塑料管具有耐腐蚀、易加工、传热性能可 满足换热要求、价格便宜等优点。可供选用的管材有高密度聚乙烯管(PE 管),铝塑管等。竖直埋管的管径也可有不同选择,如DN20、DN25、DN32 等。
3.3 竖直埋管换热器钻孔孔径及回填材料
竖直埋管换热器的形成是从地面向下钻孔达到预计深度,将制作好的U 型管下入孔中,然后在孔中回填不同材料。在接近地表层处用水平集水管、分水管将所有U 型管并联构成地
下换热器。
根据地质结构不同,钻孔孔径可以是Ф100、Ф150、Ф200 或Ф300,天津地区地表土 壤层很厚,为了钻孔、下管方便多采用Ф300 孔径。
回填材料可以选用浇铸混凝土、回填沙石散料或回填土壤等。材料选择要兼顾工程造价、传热性能、施工方便等因素。从实际测试比较浇铸混凝土换热性能最好,但造价高、施工难 度大,但可结合建筑物桩基一起施工。回填沙石或碎石换热效果比较好,而且施工容易、造 价低,可广泛采用。竖直埋管换热器中循环水温度的设定
竖直埋管换热器中流动的循环水的温度是不断变化的。夏季供冷工况进行时,由于蓄热 地温提高,机组运行时水温不断上升,停机时水温又有所下降,当建筑物得热达到最大时水 温升至最高点。冬季供热工况运行时则相反,由于取热地温下降,当建筑物失热最多时,换 热器中水温达到最低点。
设计时,首先应设定换热器埋管中循环水最高温度和最低温度,因为这个设定和整个空 调系统有关。如夏季温度设定较低,对热泵压缩机制冷工况有利,机组耗能少,但埋管换热 器换热面积要加大,即钻孔数要增加,埋管长度要加长。反之温度设定较高,钻孔数和埋管 长度均可减少,可节省投资,但热泵机组的制冷系数cop 值下降,能耗增加。设定值应通过
经济比较选择最佳状态点。笔者认为埋管水温应如下设定:
4.1 热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7-12℃,与普通冷水机组相同。地埋管中循环水进入U 管的最高温度应<37℃,与冷却塔进水温度相同。
4.2 热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减
低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、提高cop 值,并降低能耗。我们知道风机盘管供热能力大于供冷能力,而一般建筑物的夏季冷负荷大于冬季热负
荷,所以风机盘管的选型是以夏季冷负荷选型、冬季热负荷校核。采用地源热泵空调冬季供 热时,可根据冬季热负荷实际情况,让风机盘管冬季也满负荷运行而反算出供热水温度,此 温度要小于常规空调60℃的供水温度(大约供水为40℃左右)。将此温度定为热泵机组冬季
供水温度。供回水温差取7~10℃。
地埋管中循环水冬季进水温度,以水不冻结并留安全余地为好,可取3—4℃。当然为
了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与大地间温差传热,然而大地的温度是不变 的,因此只有将循环水温降至0℃以下,为此循环水必须使用防冻液,如乙二醇溶液或食盐 水。但这样会提高工程造价、增加对设备的腐蚀。在严寒地区不得不这样做,而在华北地区 的工程中用水就可满足要求,不一定要加防冻液。
5、换热面积与综合传热系数
5.1 换热面积
一般换热器换热面积计算公式为:
T K
Q F
∆ ×
=(1)
式中:
Q—换热器换热量 w;
K —传热系数 w/m·℃;
T ∆ —对数温差 ℃。
5.2 综合传热系数
地埋管换热器用以上公式计算很不方便,因为很难确定其换热面积。
竖直埋管换热器可以假设为“线热源”模型。引入综合传热系数进行计算,则较为简单、方便。
这里,将以某一流经地埋管换热器内的流体介质与大地初始温度每相差1℃,通过单位 长度换热管,单位时间所传递的热量定义为综合传热系数K。
L T T
Q K
d p ⋅ −
=)((2)
式中:
K —综合传热系数 w/m℃;
Q—换热器单位时间换热量,Q=C m(进Td T(3)
式中:
x T —夏季竖直埋管内最高设计平均水温 ℃;
d T —地温 ℃。
②夏季每米竖直埋管散热量x q W/m
x q = x K · x T ∆(4)
式中:
x K —夏季综合传热系数 W/m℃。
③夏季竖直埋管换热器埋管总长度x L m
x
q
Q x
A L 夏⋅ =(5)
式中:
夏Q —建筑物夏季总冷负荷 W;
A —安全系数,取1.1-1.2。
6.3.2 冬季竖直埋管总长度计算
①冬季换热温差D T ∆ ℃
D d D T T T − = ∆(6)
式中:
D T —冬季竖直埋管内最低设计平均水温 ℃。
②冬季每米竖直埋管散热量D q W/m
D D D T K q ∆ ⋅ =(7)
式中:
D K —冬季综合传热系数 W/m℃。
③冬季竖直埋管换热器埋管总长度D L m
D
q
Q D
A L 冬⋅ =(8)
式中:
冬Q —建筑物冬季总热负荷 W;
A —安全系数 取1.1-1.2。
6.3.3 确定竖直埋管换热器埋管总长度
以上计算取LX、LD 二者中较大数值为本工程埋管总长度Lm。
6.4 计算竖直埋管数量并确定布置形式
6.4.1 竖直埋管数量计算
H
L n
=(9)
式中:
n —U 型竖直埋管个数;
H —竖直埋管设计有效深度 m;
L —埋管总长度 m。
6.4.2 竖直埋管布置形式
结合工程场地可一字型布置、L 型布置或矩阵型布置均可,根据测试结果分析,U 型竖直 埋管间距以5—6m 为宜。
6.5 确定竖直埋管水流速度与水泵选型
6.5.1 确定水流速
试验显示,竖直埋管中如提高水流速度则换热量可适当增加,但增加量不与流速提高量 成比例。竖直埋管中水流应为紊流状态,流速太快会增加循环水泵能量消耗,流速取1m/s 左右为宜。
6.5.2 确定水泵型号
流速确定后计算循环水流量及压力损失即可选择循环水泵的型号。结论
7.1 地源热泵空调是节能、环保、对地下水无污染,并不影响地面沉降的好形式。特别 是竖直埋管地源热泵更具有诸多优点,应予推广。
7.2 采用土壤钻孔的综合传热系数法,可简化地源热泵的传热计算。
7.3 竖直埋管地源热泵空调的设计步骤,为设计人员提供了一种设计方法,有利于提高 设计速度,并减少设计失误。
参考文献
[1]曾淼等,地源热泵地下U 型管换热器实验研究,全国暖通空调制冷1998 年学术年 会《论文集》,P371;
[2]龚玉烈、赵军等,浅层桩埋换热器的实验研究与工程应用,全国暖通空调制冷2002 年学术年会《论文集》上册,P802;
[3]周倩、李新国等,垂直埋管式换热器及周围土壤温度场的实验研究,全国暖通空 调制冷2002 年学术年会《论文集》上册,P806。
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