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- 素材大。
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- 素材授權:
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- 素材格式:
- .ppt
- 素材上傳:
- ppt
- 上傳時間:
- 2016-04-03
- 素材編號:
- 51830
- 素材類別:
- 培訓教程PPT
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素材預覽
這是一個關于地源熱泵空調系統(tǒng)素材PPT(部分ppt內容已做更新升級),主要介紹了地熱能交換系統(tǒng)簡介、水源熱泵機組的選擇、空調負荷計算、地下?lián)Q熱系統(tǒng)的設計、中央空調水系統(tǒng)設計等內容。培訓是給新員工或現(xiàn)有員工傳授其完成本職工作所必需的正確思維認知、基本知識和技能的過程。是一種有組織的知識傳遞、技能傳遞、標準傳遞、信息傳遞、管理訓誡行為。其中以技能傳遞為主,側重上崗前進行。為了達到統(tǒng)一的科學技術規(guī)范、標準化作業(yè),通過目標規(guī)劃設定知識和信息傳遞、技能熟練演練、作業(yè)達成評測、結果交流公告等現(xiàn)代信息化的流程,讓員工通過一定的教育訓練技術手段,達到預期的水平,提高目標。目前國內培訓以技能傳遞為主,時間在側重上崗前。
地源熱泵空調系統(tǒng)素材PPT是由紅軟PPT免費下載網推薦的一款培訓教程PPT類型的PowerPoint.
目錄
一、地熱能交換系統(tǒng)簡介
二、水源熱泵機組的選擇
三、空調負荷計算
四、地下?lián)Q熱系統(tǒng)的設計
五、中央空調水系統(tǒng)設計
主要的地熱能交換系統(tǒng)形式
優(yōu)點:
運行及維護費用低
占地面積較小
冬季無需輔助熱源
不產生任何污染
節(jié)能效果明顯
缺點:
初投資費用稍高
優(yōu)點:
運行及維護費用低
無需占用土地
室外施工費用低
冬季無需輔助熱源
不產生任何污染
缺點:
需臨近較大面積水域
系統(tǒng)效率低于其他方式
優(yōu)點:
運行及維護費用低
室外施工費用較低
冬季無需輔助熱源
無需占地,受建筑周圍環(huán)境影響小
不產生任何污染
換熱效率高,節(jié)能效果明顯
缺點:
打井受政策限制
系統(tǒng)易受地下水源狀況影響
EK水(地)源熱泵機組型式
EKSC水源螺桿機組
特點及適用場合
單機冷量大,效率高,可以分段調節(jié)或無級調節(jié),可用于夏季制冷冬季制熱。適用于影劇院、酒店、辦公樓、商場等大型場所.。
EKWD水-水機組
特點及適用場合
機組主要優(yōu)點是結構緊湊、體積小、重量輕、運行平穩(wěn)、管理方便.而且采用模塊化設計,可以進行自動增卸載調節(jié)能量。
具有熱回收功能,可提供免費生活熱水。
其全熱回收型機組,
具有制冷,制熱,制冷+熱水,
制熱+熱水,熱水五種模式,
真正“一機三用”功能。
EKWS/WH水-風機組
空調負荷估算指標
(3) 水量的確定
根據供暖制冷工況下,水環(huán)路的最大放熱量和最大吸熱量計算。初步估算流量時的可參照如下公式進行:
a、夏季制冷工況下:
q1=3600Q1/ρcp(t2-t1) (3)
式中:q1為夏季制冷時所需地下水量(m3/h);
Q1為夏季設計工況時換熱器最大換熱量(kw),據公式(1)求得;
ρ為水的密度(kg/m3),可取1000kg/m3;
cp為水的定壓比熱容,可取4.18kJ/(kg·℃);
t1為進入機組換熱器的地下水溫度(℃);
t2為出換熱器的地下水溫度(℃)。
代入值公式簡化為:
q1=Q1/[1.163 (t2-t1)]
例 題
某建筑夏季總冷負荷500Kw,機組EER為5.0,根據(1)式計算
Q1=500(1+1/5)=600(Kw)
最大需水量計算為(溫差為11℃):
q1=600/(1.163×11)=46.9(m3/h)
該建筑物熱泵系統(tǒng)夏季需地下水最大抽水量為46.9m3/h。
b、冬季供暖工況下:
q2=3600Q2/ρ cp (t1-t2) (4)
式中:
q2為采暖時所需地下水量(m3/h);
Q2為冬季設計工況時需要提取的熱量(kw),據公式(2)求得;
ρ為水的密度(kg/m3),可取1000kg/m3;
cp為水的定壓比熱容,可取4.19kJ/(kg·℃);
t1為進入機組換熱器的地下水溫度(℃);
t2為出換熱器的地下水溫度(℃)。
代入值公式簡化為:
q2=Q2/[1.163 (t1-t2)]
例題:
某建筑物冬季熱負荷500Kw,機組COP值4.0,根據(2)式計算
Q2=500(1-1/4.0)=375(Kw)
最大需水量計算為(計算溫差為7℃) :
q2=375/(1.163×7)=46.1(m3/h)
該建筑物熱泵系統(tǒng)冬季需要地下水最大循環(huán)量為46.1m3/h!
由公式(3)、(4)計算地下水流量,取較大值46.9m3/h作為所需要的地下水流量。
(4) 井深的選擇
抽灌水井的深度主要由項目所在地的水文地質條件、取水層位決定;
水井的深度一般在100m左右,否則會導鉆打井成本的升高。
如果地下水位埋深較淺,淺部有較好的含水層,如單層厚度大于5m的粗砂以上地層,也可以減少井深只取上部含水層的水,井深可在50~60m之間。
(5) 井徑和井管
井的直徑可以為500~800mm,井管直徑一般為300~500mm,一開到底。井管可選焊接管或卷焊管,也可選鑄鐵管,不宜用水泥管,因為其使用壽命短。濾水管可用打孔外纏絲鋼管或橋式濾水管。
(6) 濾水管的位置
鉆孔后應進行電阻率和自然電位或自然伽瑪測井,根據測井曲線解釋的含水層位置決定排管方案!
一般取水井水位以下15或20m之內不應下濾水管,一是考慮動水位的下降,二是考慮留出潛水泵的長度和位置,避免抽空和進水口距濾水段太近(應大于2m)。井內其它濾水管的位置要視含水層的分布情況而定,一般選井內較厚的、顆粒較粗的2~3層為主力水層。粉細砂和較薄的水層(1~2m)不宜保留,以免造成出砂等后患。
專用的回灌井應下有回揚泵,其它要求同抽水井。
(7) 井數的考慮
要用較少的井完成需要的取水量,單井的出水能力以5m降深考慮。由系統(tǒng)所需最大水量除以單井出水量得到抽水井數。
回灌井數量應根據各地水文地質條件確定,一般應等于或多于抽水井數量。
根據水源熱泵供暖的特點,可以采用適當提高利用溫差的方法減少地下水的用量。提高利用溫差的方法有多機組串聯(lián)用水和單機混水法或板換隔離法。
優(yōu)點:
(1)不依賴地下水,適應區(qū)比較廣。
(2)該系統(tǒng)不抽取地下水,不干擾地下水管理。
(3)換熱層位多,適用范圍大,熱儲量較大。
(4)系統(tǒng)運行維護工作少。
缺點:
(1)通過管壁傳導換熱,而管內外的溫差一般不大,因此,需要較大的換熱面積,從而造成系統(tǒng)初投資較大。
(2)隨著機組負荷的變化,管中水的溫度不穩(wěn)定,造成工況不穩(wěn)定和熱量損失,在極端天氣條件下機組的性能系數較低。
(3)與地下水換熱系統(tǒng)比運行費用稍高。
(1) 工程勘查,地層熱物性測試
在系統(tǒng)的設計初期,應對工程場地進行工程地質勘查,包括巖土體熱物性、巖土體溫度隨深度和季節(jié)的變化、地下水分布情況及動態(tài)特征、凍土層厚度的勘查。
如項目所在地區(qū)有巖土體熱物性參數時,可直接應用,否則應采用現(xiàn)場熱響應法進行測試。
(2) 計算地下?lián)Q熱器的負荷
負荷與建筑物的供熱、制冷及供生活熱水的設計負荷及系統(tǒng)運行所需要的能量負荷有關。換熱器的換熱量應滿足系統(tǒng)正常運行工況時的最大吸熱量或最大放熱量的要求,計算公式同(1)、(2)。
地埋管換熱器需要5~10℃的換熱溫差,冬季取熱時管內液體的平均溫度比地層溫度低5~10℃,夏天可高10~20℃,以管內設計溫度確定機組的COP值。
計算得出最大吸熱量與最大釋熱量相當時,應分別計算供熱、制冷工況下?lián)Q熱器埋管的長度,并取其大者;當兩者相差較大時,根據項目規(guī)模,宜采用輔助設備調峰解決,使系統(tǒng)更經濟合理。
(3) 地埋管換熱器埋管形式的選擇
埋管形式可以分為如下幾種:
水平埋管
垂直埋管
單U型
雙U型(比單U提高15%的換熱量)
垂直埋管布孔形式
等間距布孔(正方形布孔)
梅花型布孔(等邊三角形布孔)
(4) 埋管長度的確定
根據計算的負荷、巖土層熱物性參數、所選的地理管形式及熱泵參數,通過軟件模擬的方法,計算得出埋管總長度。
目前實際工程中,常利用單位埋管深度的換熱量來計算換熱管的長度,一般垂直埋管的單位深度換熱量為30~70W/m(利用溫差為10~15℃)之間,放熱大于吸熱。該數據需要通過熱響應測試獲得!
埋管長度可按如下公式計算:
L=1000Qmax/ql (5)
式中:L為埋管換熱器總長(m);
ql為最大利用溫差的每米換熱功率(W/m),一般由接近實際工況的現(xiàn)場換熱試驗取得;
Qmax為夏季向埋管換熱器排放的最大功率與冬季從埋管換熱器吸收的最大功率中的較大值(KW)
上述計算地埋管換熱器管長的方法,適用于最大吸熱量與最大放熱量相差不大的工程,設計長度選兩者中較大的。
如兩者相差較大,宜用較小值確定管道的長度,兩者相差的負荷采用輔助設備的方式解決,如增加冷卻塔或輔助熱源。這樣一方面減少工程量,降低初投資;另一方面也可減少因吸熱與放熱不平衡引起巖土體溫度的持續(xù)變化的可能性。
(5) 孔深、孔徑、孔數、孔間距的確定
換熱孔深度的確定:
結合現(xiàn)場的地質條件與鉆機的經濟鉆進深度,一般基巖地層鉆進深度不超過120米,第四系地層一般不超過150米。
結合現(xiàn)場可布設換熱孔的面積,面積大則選擇的余地大,面積小則選擇的余地小。
換熱孔直徑的確定:
結合現(xiàn)場的地質條件,一般第四系地層,尤其是粘土含量大、縮徑嚴重地層換熱孔的直徑會比較大;一般基巖地層換熱孔的孔徑相對較小。
結合布管形式,一般雙U型比單U型的孔徑大。
第四系地層一般在180~300mm之間,基巖地層一般在100-180之間。
(6) 確定流速
加大流速可以增強換熱,但過快的流速會增大管道沿程阻力損失,增大水泵的用電消耗。
根據地埋管換熱器的布置形式和采用的換熱液特征,應使換熱液處于紊流狀態(tài),流態(tài)形式主要通過雷諾數Re來進行判斷:
Re<2000為層流
2000<Re<4000為從層流到紊流的過渡態(tài)
Re>4000為紊流
(7) 環(huán)路形式的選擇
各個換熱孔之間有串聯(lián)和并聯(lián)兩種連接方式
串聯(lián)方式:幾個換熱孔之間串聯(lián)成一個流動通道。該種方式主要用于換熱孔深度較淺,單孔換熱量小,單孔進出口溫差小的系統(tǒng)中,如樁基埋管。
并聯(lián)方式:鉆孔間以并聯(lián)形式連接,用于換熱孔深度較深,單孔進出口溫差不太小的系統(tǒng),為常用方式。
水平連接管的連接方式分為同程式和異程式系統(tǒng)。
同程式系統(tǒng):傳熱介質流經各埋管的流程相同,因此各埋管的流動阻力、流量和換熱量比較均勻。為了保持系統(tǒng)環(huán)路間的水力平衡,在實際工程中多采用同程式系統(tǒng)。
(8) 確定換熱介質
在低緯度南方地區(qū),由于地下巖土體溫度較高,因此多采用水作為換熱介質。
在中高緯度北方地區(qū),地下巖土體的溫度較低,冬季取熱工況下,需要加入防凍液?刹捎玫挠宣}類溶液,如氯化鈣和氯化鈉水溶液;乙二醇水溶液;酒精水溶液等。但以乙二醇水溶液居多。
采用防凍液可增大管內流體與土壤的傳熱溫差,增強換熱,減少換熱孔數量,但會降低機組的效率,增大運行電費。應慎用。培訓ppt課件模板:這是培訓ppt課件模板,包括了文章背景知識,認字識詞朗誦,課文賞析,拓展訓練/分組練習等內容,歡迎點擊下載。
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