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9、钢管井式地源热泵中央空调应用实例
实例1:
成都市某企业办公楼,空调面积1280m2,空调负荷216kw,安装SDRA型小型地源热泵空调机组48台,采用钢管井3口,井口直径DN32mm,井深9m,采用同井回灌方式。该工程已正式使用二年,效果良好,同时,在该项目中,为了考核钢管井同井回灌系统的连续运行效果,曾经于冬、夏季两次进行过10昼夜连续不停机的系统运行试验,检测出水温度的变化情况,经实侧,出水温度几乎不受连续运行时间的影响。全年出水温度在18~20℃之间。
钢管井同井回灌系统完全适用于各种中央空调的间歇运行系统和连续运行系统。
实例2:
四川某酒楼,三层建筑,空调总面积3400m2,安装地源热泵空调设备82台,水量90m3/h,地下水取水方式为钢管井,管径DN50,异井回灌,取水井5口,四用一备,回灌井9口,取水井与回灌井距离60m。该项目已连续运行二年。
该工程在河道附近,地下为细沙结构,曾经出现系统带沙严重,后增设了沉沙池,改进了滤沙器,目前系统运行良好。
二、大口径浅井的工程应用
大口径浅井是采用人工挖掘的方式,建造直径3m左右、深度9~12m的开口式浅水井,单井出水量可达100~250m3/h,采用异井回灌。
应用实例:宁波某度假村,总建筑面积31710m2,空调总负荷3300kw,安装SDFRA型、SDRA型、SDRD型、SDRDX型、SDRL型等空调设备509台套,根据建筑布局,系统分为九个独立分系统,设计地下水总流量800m3/h,取水井5口(其中第5#井供6~9区),井位成直线分布,井距35~48m,井位与主建筑距离150m,回灌井2处,其中一处为利用废弃的老井作为回灌井,另一处为利用建筑留下的沟槽,其沟深2m,宽1.5m,长32m,内填卵石,兼作回灌井。
采用双级离心水泵,水泵流量150m3/h,扬程45m。
在井面以下2~2.2m处,设置水泵安装平台,取水系统设置真空罐,水泵出口设止回阀、压力表、温度计等,吸水管未设底阀。4口取水井的水泵出水管分别引入分集水缸,从分集水缸分出2路供水总管,在建筑物内分设有2个二级分水缸,再分别供水至各区。
由于各区的空调面积不一致,为了使各区水量分配合理,各区的回水总管上设置了供回水压差自动调节阀,根据各区系统的大小及各区水系统总阻力损失的大小,分别设置所需的供回水压差,由压差调节阀自动跟踪和调整。
空调水系统采用变流量控制方式,每台空调设备均设有电动阀或电磁阀,由空调机组自带的微电脑控制器自动控制,深蓝空调每台设备均设有电磁阀控制输出接口和流量开关输入接口,当采用变流量系统设计时,无需外设任何控制器,为工程设计带来便捷,为用户节省了投资。
各取水井的水位变化情况详见下表:(水位单位:mm)
取水井编号 1#井 2#井 3#井 4#井 5#井
自然水位 -2885 -3015 -3150 -3100 -3500
水泵工作时水位 -3660 -3130 -3290 -3230
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地源热泵系统中浅层地下水的应用
9、钢管井式地源热泵中央空调应用实例
实例1:
成都市某企业办公楼,空调面积1280m2,空调负荷216kw,安装SDRA型小型地源热泵空调机组48台,采用钢管井3口,井口直径DN32mm,井深9m,采用同井回灌方式。该工程已正式使用二年,效果良好,同时,在该项目中,为了考核钢管井同井回灌系统的连续运行效果,曾经于冬、夏季两次进行过10昼夜连续不停机的系统运行试验,检测出水温度的变化情况,经实侧,出水温度几乎不受连续运行时间的影响。全年出水温度在18~20℃之间。
钢管井同井回灌系统完全适用于各种中央空调的间歇运行系统和连续运行系统。
实例2:
四川某酒楼,三层建筑,空调总面积3400m2,安装地源热泵空调设备82台,水量90m3/h,地下水取水方式为钢管井,管径DN50,异井回灌,取水井5口,四用一备,回灌井9口,取水井与回灌井距离60m。该项目已连续运行二年。
该工程在河道附近,地下为细沙结构,曾经出现系统带沙严重,后增设了沉沙池,改进了滤沙器,目前系统运行良好。
二、大口径浅井的工程应用
大口径浅井是采用人工挖掘的方式,建造直径3m左右、深度9~12m的开口式浅水井,单井出水量可达100~250m3/h,采用异井回灌。
应用实例:宁波某度假村,总建筑面积31710m2,空调总负荷3300kw,安装SDFRA型、SDRA型、SDRD型、SDRDX型、SDRL型等空调设备509台套,根据建筑布局,系统分为九个独立分系统,设计地下水总流量800m3/h,取水井5口(其中第5#井供6~9区),井位成直线分布,井距35~48m,井位与主建筑距离150m,回灌井2处,其中一处为利用废弃的老井作为回灌井,另一处为利用建筑留下的沟槽,其沟深2m,宽1.5m,长32m,内填卵石,兼作回灌井。
采用双级离心水泵,水泵流量150m3/h,扬程45m。
在井面以下2~2.2m处,设置水泵安装平台,取水系统设置真空罐,水泵出口设止回阀、压力表、温度计等,吸水管未设底阀。4口取水井的水泵出水管分别引入分集水缸,从分集水缸分出2路供水总管,在建筑物内分设有2个二级分水缸,再分别供水至各区。
由于各区的空调面积不一致,为了使各区水量分配合理,各区的回水总管上设置了供回水压差自动调节阀,根据各区系统的大小及各区水系统总阻力损失的大小,分别设置所需的供回水压差,由压差调节阀自动跟踪和调整。
空调水系统采用变流量控制方式,每台空调设备均设有电动阀或电磁阀,由空调机组自带的微电脑控制器自动控制,深蓝空调每台设备均设有电磁阀控制输出接口和流量开关输入接口,当采用变流量系统设计时,无需外设任何控制器,为工程设计带来便捷,为用户节省了投资。
各取水井的水位变化情况详见下表:(水位单位:mm)
取水井编号 1#井 2#井 3#井 4#井 5#井
自然水位 -2885 -3015 -3150 -3100 -3500
水泵工作时水位 -3660 -3130 -3290 -3230
该项目一期工程由于系统采用了变流量设计,通常仅开50%的水泵即可满足要求。
由于该项目的冬季供水温度最低时仅为9.5℃,未达到预计的15℃水温,而该项目设计中,使用方提供的设计依据为:冬季供水温度18℃,为确保安全,地源热泵机组设计时,按冬季15℃进水设计,因水温未达到设计要求,在最低水温时段,空调自动控制器中与水温有关的自动保护装置曾经出现频繁报警,如水温低报警、制冷系统压力低报警、冬季空调出风温度低报警、水侧换热器防冻保护等等,在系统调试时,对控制器的相关传感器位置和报警值进行了适度调整,使系统运行正常。
三、结束语
地源热泵中央空调,无论是地源热泵冷热水机组或地源热泵冷热风机组,其系统运行效果均依赖于地源水系统的运行状况,特别是小型地源热泵冷热风机组,由于设备规格小,在同一建筑物中的设备安装数量较多,其地源水系统的温度、杂质含量、水量、水流量分配情况等,均直接影响中央空调系统的正常运行。地源热泵机组的功能及性能稳定性,经过设备生产厂的不断改进,目前已日臻完善。而地源热泵中央空调系统的应用方式及使用效果,与地理位置、地质条件、使用条件、系统设计经验等诸多因素有关,需要相关设计院、设备生产厂、安装施工单位的共同努力,探索出各种切实可行的应用方式,以利于符合我国能源发展政策的地源热泵这一朝阳产业的推广和发展。(熊自平)
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编审: 孙涛
Re: 地源热泵系统中浅层地下水的应用
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