地热供暖技术应用研究

上传人:精****档 文档编号:47290993 上传时间:2018-07-01 格式:PDF 页数:6 大小:175.33KB
返回 下载 相关 举报
地热供暖技术应用研究_第1页
第1页 / 共6页
地热供暖技术应用研究_第2页
第2页 / 共6页
地热供暖技术应用研究_第3页
第3页 / 共6页
地热供暖技术应用研究_第4页
第4页 / 共6页
地热供暖技术应用研究_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《地热供暖技术应用研究》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地热供暖技术应用研究(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、地热供暖技术应用研究 山东省建筑设计悁究院 任照峰 于晓明 恩洛哥工程咨恠(上海)有限公司 朱玮 摘 要: 本文介绍了地热在我国供热领域的应用情况, 探讨了利用高温水源热泵对地热尾水进行温度提 升进行供暖的可行性及经济性问题,得出了利用高温水源热泵+地热尾水供暖可惣有效解决地热利用中 的环境污染问题、有效提高地热热水的利用效率、节省供热运行费用等结论。 关键词:地热、高温水源热泵、供暖技术 Research about technical Application of Geothermal heating System Shandong Provincial Architectural Des

2、ign & Research Institute Zhaofeng Ren, Xiaoming Yu Energo Engineering and Consulting (Shanghai)Ltd Wei Zhu Abstract: This paper instroduces information about technical application of geothermal resouces adopted in heating systems in China. The author gives an project analysis on feasibility and econ

3、omical efficiency of using high-temperature water-resource heat pump to enhance the temperature of tail water of geothermal resource. This draws a conclusion that Using high-temperature water-resource heat pump and tail water of geothermal resource on heating systems could effectively solve problems

4、 on environmental pollution, enhance usage efficiency of geothermal resouce and save operation cost of heating systems. Keywords: goethermal, high-temperature water-resource heat pump, heating technology 1 地热在国内的应用概况 改革开放后,随着经济社会快速发展,我国能源消费迅速增长,2005 年,能源消费总量达 22.25 亿吨标准煤,是世界第二大能源消费国。在能源消费结构中,建筑能耗占到了

5、总能耗的 30%以上,其中 采暖、空调能耗占到了建筑能耗的 55%。国家能源紧张状况短期内,短期内不会明显得到改善。在国家 能源紧缺的情况下,地热资源作为可再生的绿色清洁能源已经显示出了巨大的潜力,逐渐应用于发电、 供暖、医疗保健、洗浴和旅游度假、养殖、农业温室种植和灌溉、工业生产、矿泉水生产等广泛的领域, 中低温地热资源开发利用还引发了围绕房地产开发、旅游业等的地热开发热潮。 目前国际上有一百多个国家在开发利用地热资源, 并以 12%的速度递增, 能源专家普遍预计到 2100 年地热利用将在世界能源总值中占 30%-80%。在我国,已发现的地热区有 3200 多处,地热可采储量约 相当于 4

6、626.5 亿吨标煤。近几年我国地热开采利用量每年以 7%的速度增长。截止到 2005 年,我国直 接利用地热资源的热能为 12604.6GWH,居世界首位。我国利用地热资源的方式主要是高温地热发电和 中低温地热直接利用。在我国西藏已建成 3 座地热电站,在华北、东北、西北地区,北京天津西安鞍山 等大中城市的地热采暖已取得良好的经济效益和环境效益。 在地热供暖方面,冰岛开发利用得最早最好。该国早在 1928 年就在首都雷克雅未克建成了世界上 第一个地热供热系统,现今这一供热系统已发展得非常完善,每小时可从地下抽取 7740t80的热水,供全市 11 万居民使用。由于没有高耸的烟囱,冰岛首都已被

7、誉为“世界上最清洁无烟的城市” 。我国利 用地热供暖和供热水发展也非常迅速, 在京津地区已成为地热利用中最普遍的方式。 据了解, 截至 2005 年底,天津市地热供暖面积已达 1000 万平米,占全国地热供暖面积的 50%,北京地热供暖面积也达到 120 万平米。 随着越来越多的地热供暖项目的开发利用,也暴露出地热利用中的一些问题。第一,地热供暖后直 接排放,排放温度高(30) ,地热利用率低,造成资源浪费。第二,地热供暖系统腐蚀、结垢问题 严重,结垢物质主要有氧化铁、硫酸钙、碳酸钙和硫酸盐等。第三,地热供暖后的尾水没有回灌,直接 排放造成当地土壤环境污染(包括砷、汞、氟等有害元素污染及热污染

8、) ,引起地面下沉,影响地下结 构的稳定性。 针对地热利用中出现的问题, 为了进一步规范地热资源开发利用行为, 切实提高地热资源开发利用 的技术水平,提高地热回灌率,有效保护地热资源,天津市于 2006 年 11 月率先颁布了地热利用工程 设计标准(试行),定于 2006 年 12 月 1 日起实施。 2 地热热泵在供暖中的利用 为了解决地热利用中出现的许多问题,对地热的合理开采、综合利用是一个大的方向。首先,在地 热用于供暖时,需进行方案分析比较,根据地热热水的温度、流量,需要负担的建筑供暖负荷,确定是 全部采用地热水(或经过换热器换热供暖,下同) ,还是需要设置部分地热热泵机组,负担部分建

9、筑供 暖负荷;是否需要进行水处理,供应生活热水或其他用途;是否需要设回灌井进行地热水回灌。 根据工程的实际应用,对地热水供暖的综合利用方案一般有下述三种:其一,地热井开采的地热水 流量和温度,在直接供暖的情况下能满足所负担的建筑供暖负荷,又无其他用途可用,则对供暖尾水直 接回灌。其二,地热井开采的地热水流量和温度,在直接供暖的情况下能满足所负担的建筑供暖负荷, 且需要地热水作为其他用途,如生活热水、洗浴、温泉等,则供暖尾水经除铁除锰等水处理,达到应用 标准,然后利用。其三,地热井开采的地热水流量和温度,在直接供暖的情况下不能满足所负担的建筑 供暖负荷,则地热直接供暖(如果地热水水温较高,可以两

10、级供暖串接,前一级用散热器供暖,后一级 用地板辐射采暖)后的尾水(30-40)用地热热泵的热源水,由地热热泵机组提供满足供暖需要的热媒 水(60-70),用于地板辐射供暖或散热器供暖。前两种情况相对简单,本文不作详细论述,重点讨论 一下第三种情况的应用。 水源热泵本身已有几十年的发展历史,尤其是在美国,发展比较迅速。目前美国已安装了 4050 万台,而且每年以 10的速度增长。但是就地热热泵来说, 还处于发展阶段,尚未大规模应用。 其中主要问题,不是系统技术问题,主要是热泵本身的技术问题。按照美国水源热泵ARI-320 标准, 水源热泵供热工况下,水源侧进口水温控为 21。按照美国地下水源热泵

11、ARI-325 标准,水源热泵 供热工况下,水源侧进口水温为 10及 21。因此,一般生产厂家不能提供能水源侧耐受温度达到 30-35左右的热泵。如果生产这种需要大幅提高水源侧耐受温度的水源热泵,则需要重新研究开发。 幸运的是,某些国内外厂家已经因应这种需求,对这种水源侧耐高温的地源热泵进行了研究开发,并生 产出了满足需要的产品,如某些公司已经开发生产了这种热泵机组,其水源侧耐受温度为 3560 高温。 在解决了利用地热热泵供暖的技术问题后, 下面需要解决的就是利用地热热泵+地热供暖尾水供暖 的经济性问题。 3 地热热泵利用地热供暖尾水供暖的经济性分析 为了方便起见, 结合某具体工程对地热热泵

12、利用地热供暖尾水供暖的经济性进行分析。 某单位住宅 项目,位于山东某市,总建筑面积约 90000 平米,一期 40000 平米,二期 50000 平米,总建筑热负荷为 360 万 kcal/h。现探明一眼地热井,流量 100m3/h,水温 69。 如果利用地热直接供暖(或通过换热器换热) ,则可以利用的热量(供暖回水温度按 50考虑,如 果回水温度过低,需要更多地散热器,增加设备投资):100x1000x(69-50)=1900,000kcal/h,可以负担 45000 平米左右供暖,仅能满足一期工程需要。二期工程则需要利用市政管网,或设置燃油或燃气锅炉 房进行供暖。如果利用地热直接供暖+地热

13、热泵供暖的方式,则可以利用的最大热量(地热尾水按 10 考虑)10100x1000x(69-10)=5900,000kcal/h,最大可以负担 140000 平米的供暖,完全可以满足供暖的 需要。下面对这两种方案进行经济分析比较。同时为了对照城市集中供热,将采用集中供热作为一个方 案。 在进行分析比较时,采用的数据如下:当地非居民照明用电电价 0.70 元/(kw.h),天然气价格 3 元/m3。冬季供暖按 4 个月考虑,每天运行 16 小时,平均负荷系数取 0.7。在当地,水温大于 60,小于70 的地热水,收取地热资源费 1.5 元/ m3。 方案一:地热水通过换热器换热,向供暖系统提供

14、65/45供暖热水供暖,地热水经过换热器进行 热交换后的地热尾水直接回灌;供暖不足部分由燃气热水机组提供。地热井的建设,属于前期投资,因 地质条件及井深不同,投资也不同,大致按 60150 元/m。在本工程中地热井及井口设备投资共计 200 万。首先设置一台水-水钛板换热器,换热量 190 万 kcal/h,一次水(地热水)供回水温度 69/50, 二次水(热媒水)供回水温度 65/45。另外设置一台燃气热水机组,供热量为 170 万 kcal/h。其他附 属设备见下表。本方案初投资及运行费用如下: 方案一主要设备及初投资估算表 表 1 设备名称 规格型号、参数 数 量 单价 (万元) 合价

15、(万元) 备注 水-水框架式板式换热器(钛板) M15-BFM,Q=2200kW,一次水 69/50,二次水 65/45 1 62 62 地热水换热 燃气热水锅炉 (合资企业) Q=2000kW 天 然 气 耗 量 :240Nm3/h,N=3kW 1 35 35 供暖循环泵 (换热器用) Q=120m3/h, P=32mH2O,N=18.5kW 2 1.0 2.0 供暖循环泵 (锅炉用) Q=100m3/h, P=32mH2O,N=15kW 2 0.8 1.6 地热水潜水泵 Q=120m3/h,P=80mH2O,N=45kW 2 3.5 7.0 地热水调节水箱 80m3(封闭水箱,不锈钢) 1

16、 5 .0 5.0 自动定压补水装置 N=3kW 3 4.5 13.5 自动软水器 2 m3/h,双罐连续供水 1 2.0 2.0 软化水箱 1m3 1 0.3 0.3 电子水处理仪 DN200/DN150 2 1.5 3.0 除污器 DN200/DN150 3 0.2 0.4 机房管道、管件、阀门、保温及安装等 28.0 工程初投资合计: 159.8 上述造价估算不含打井及井口设备费用。 方案一运行费用估算表 表 2 项目 计算公式 运行费用(万元) 备注 电 总功率:3+18.5+15+45+3=84.5kW 费用:84.5x16x30x4x0.70/10000=11.4 11.4 燃气 240x16x30x4x3.0/10000=138.2 138.2 冬季 运行费用 地热资源费 100x16x30x4x1.5/10000=28.8 28.8 总运行费用 (11.4+138.

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号