浅析采暖空调领域地源热泵技术及应用优势论文_武丹

浅析采暖空调领域地源热泵技术及应用优势论文_武丹

摘要:如今人们的生活水准持续提高,在建筑环境方面的要求也愈发的高涨。暖通空调作为高层建筑不可或缺的机电设备,在改善人们的居住环境时,也造成了很大的能源浪费,我们便致力于将其他清洁能源用于替换电力持续暖通系统的运作。地源热泵技术便是如此一种新的暖通空调技术,在节省能源、降低环境污染、掌控碳排放上有着十分广阔的应用空间。

关键词:暖通工程;地源热泵;技术;应用分析

引言:随着时代的不断发展,我国科学技术在不断的进步,当前地源热泵技术已经成为了暖通工程中一项必不可少的技术,目前被广泛的应用在暖通工程中。但在具体的应用过程中仍然存在一些技术方面的问题,如果不对问题进行有效的解决将会严重影响地源热泵技术作用的有效发挥。本文从地源热泵的涵义入手,对于地源热泵的特点和在暖通工程中的具体应用进行了深入分析。

1地源热泵的特点

1.1节能减排

地源热泵技术在具体的应用过程中具有十分鲜明的特点,首先最大的一个特点就是节能减排。地源热泵技术在应用的过程中能够完美的实现热量的转换,该技术的总体应用过程不会出现任何资源浪费的情况,该种技术相对于常规的采暖技术来讲能够节约很大的资源,除此之外该技术在具体的应用过程中使用的都是地标面表层的热能,通过这样的方式就能够有效的提高室内的温度,因此不会对环境造成污染。简单来说,地源热泵技术既能够实现节能减排,同时还能够保证环境不被破坏。

1.2维护成本低

其次,地源热泵技术还能够有效的降低维护成本,在相同的环境下如果建筑物运用了地源热泵技术,能够有效的减少很大一部分维护成本。在具体的使用过程中,因为地源热泵有很好的耐使用性,内部的机械部件在使用的过程中使用寿命普遍较高,因此就大大减少了后续的维护和检修。这就有效的降低了维护成本,对于一些地面上使用的部件来说,寿命只有30年左右,但是地源热泵的部件在使用的过程中平均寿命能够达到50年,由此可见,地源热泵技术能够有效的降低维护成本。

1.3环保长效

地源热泵技术还有一个十分关键的优势就是具有环保性,地源热泵在应用的过程中主要采用的是电能,因此不需要消耗其他的资源,这就不会给环境带来污染,而且在使用的过程中,通过冬热夏冷的方式来实现长效的利用,所具有的优势是传统空调根本无法比拟的。

2地源热泵的主要特征

2.1清洁性

地源热泵系统在运行中主要依靠电能的合理应用将地表或地下存在的热量转化成暖通空调系统运行所需能源,在这一过程中,因为不存在能源燃烧或放热的情况,所以对周边环境不会造成较大污染。另外,在地源热泵技术下,建筑外部不需要设置空调外挂机,自然在排热过程中不会产生污染。

2.2能效性

地源热泵技术在不断发展中已经形成较为完善的体系,在暖通空调系统中,其可增大能源利用率。如在较为寒冷的冬季,通过地源热泵技术的应用,可将室内温度控制在12-22摄氏度区间,较原有热量高出很多。且供热过程中,系统中能源的循环作用,可有效提升系统能效,降低能源损耗。

2.3经济性

在分析地源热泵系统的经济性时,主要是从冷却角度和供热角度分析。从冷却角度来看,地源热泵系统产生的冷却温度要明显低于传统暖通空调冷却系统。相关的数据资料研究表明,在暖通空调中应用地源热泵系统,其制冷以及供热费用能够降低1/3左右。从供热角度看,地源热泵系统在运行中主要是依靠电能供应实现供热的,能源消耗相对较低,经济成本较少,具有一定的经济优势。

2.4可靠性

地源热泵系统在运行过程中主要是依靠计算机等先进技术完成管控的,并通过远程监控方式,及时发现系统运行中存在的异常现象,且在第一时间加以解决,减少危险的产生。

2.5稳定性

地源热泵在暖通空调系统中的应用,能够降低外界不良环境对暖通空调系统运行所带来的影响,在提高室内环境舒适度的基础上,降低能源损耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆据相关数据显示,地源热泵技术应用后,建筑内部空间温度可控制在10-25摄氏度,供热及制冷系统也可保持在3.5-4.5,较传统暖通空调系统的稳定性更高。

3暖通空调在地源热泵中的应用

3.1地源热泵暖通空调的主要形式

地源热泵是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。埋管式土壤源热泵系统是将使用水当做是工作介质,在土壤内换热管道和热泵机组间流通,来完成机组和土壤的热交替,由于埋管的不同,有能分为垂直和水平两种,这是使用最多的地源热泵的形式,不用抽取地下水。直接在地下水源热泵将地下水当做是能量源,在抽取水后会把水输送到换热器与热泵机组中,提取或释放热量后重又回到地下。这一方案的应用需要得到地方政府的准许,同时地下因为有充分的水量,回灌工作是其要点,地表水源热泵使用地表水当做是冷热源,抽取江河湖水以及海水,从而形成一个开放式的循环或是闭环系统。其中前者是直接抽取地表水来开始热交换,后者使用水盘管道热交换仪器与地表水形成热替换。依据地源水使用手段的不同,将地源热泵系统分为开环和闭环两类。其中闭环换热器的公租介质不与外界的水或是土壤接触,在热泵机组与地下埋管间进行反复循环更替。

3.2通过外部方法提升系统的换热能力

如果暖通空调充足的空间容纳换热器,为达到满足室内冬季的热负荷需要,应该设置一个热源提升暖通空调系统的能力,在夏季可以应用冷却塔,来加强暖通空调系统的能力,在夏季可以安装冷却塔,来增加暖通空调系统的复杂性,同时对这种情况,可以考虑系统总体的经济性以及技术性条件来保障地源热泵系统的合理性。若是地下换热器的性能可以满足冬季室内热负荷,但是却不能满足夏季室内的冷负荷需求,只应该在系统中增设冷却塔。如果系统中热、冷负荷相差很大,可以应用地下埋管加冷却塔的手段进行处理,从而满足系统要求同时减少造价。像这样的方法不会用到锅炉,可以将系统总体的操作变得更加便捷。

3.3保证空调机组和地源热泵系统可以互相适应

一些空调机组只能使用水环热泵空调系统,其他的机组也有只能适用于开环式地源热泵空调。目前市场上类型的机组各种各样,极易分辨。有关施工方在选取设备的同时,要同时考虑到自身的节能和设备的需求,保证与地源热泵系统的类型可以互相适应。

3.4运行状况分析

在设计阶段因为温度监测点没有设置到地埋管换热器周围,在后期不用对两季地下岩土体的平均温度进行测量。但是可以使用检测来得到有关的数据,详情如下:(1)正式使用后,在系统运行中,地源系统热泵主机还不会启动,等待地源侧循环水泵运作一小时后,便能测量地下岩土体,结果是15.8,和热响应测试结果对比,温差小。(2)在系统各个组件都正常运作的状况下,11.7和8.3摄氏度分布是冬季地埋管侧出口、进口温度。通过观看系统每日的运转情况,在早晨8时测量出口温度在11.7摄氏度之上,在运转试点不停增加的时候,出口温度在这将渐渐下降,最终能达到9.8摄氏度,因此,观测系统运作中,可以对土壤温度的变化状况进行反映。

结语:暖通空调作为现今建筑中不可或缺的基础配件,加大对其重视力度,贯彻节能减排理念,合理应用地源热泵技术,可在促进系统正常运转的基础上,降低其对环境带来的污染,并以此推动建筑行业的持续前行。

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论文作者:武丹

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷22期

论文发表时间:2020/3/10

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