地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究【工程建筑论文】

上传人:飞*** 文档编号:7524940 上传时间:2017-09-22 格式:DOC 页数:9 大小:44KB
返回 下载 相关 举报
地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究【工程建筑论文】_第1页
第1页 / 共9页
地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究【工程建筑论文】_第2页
第2页 / 共9页
地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究【工程建筑论文】_第3页
第3页 / 共9页
地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究【工程建筑论文】_第4页
第4页 / 共9页
地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究【工程建筑论文】_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究【工程建筑论文】》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究【工程建筑论文】(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、工程建筑论文-地源热泵中超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的实验研究王向岩 马伟斌 黄远峰 龚宇烈 孙始财摘要:超强吸水树脂具有极强的吸水性和良好的热物性能,混合与源土中作为回填材料,制热工况下分别对螺旋盘管、U 型管单独运行以及整个系统间歇运行进行了实验测试,详细分析了实验数据,得出系统性能变化曲线。实验结果表明,超强吸水树脂与源土混合作为回填材料,特别是对于螺旋盘管换热器,能够增大地下换热器换热量,提高地源热泵系统的效率和稳定性,适用于干旱、土壤非饱和以及地下水位比较低的地区。 关键词:地源热泵 超强吸树脂 螺旋盘管 U 型管 制热系数 0 前言 新能源的研究、开发和利用已经成为世界各个先

2、进国家能源战略的共同目标,浅层地能作为一种可再生绿色新能源,清洁、无污染,以及其巨大的储存量(地表浅层吸收了 47%的太阳能,比人类每年利用能量的 500 倍还要多),已经使得人们认识到了浅层地能的利用价值。能够一机多用的地源热泵系统则在浅层地能应用中日趋活跃,广泛应用于供暖,空调领域中。然而地源热泵系统中埋地换热器受土壤性能影响较大,在连续运行工况下,热泵的冷凝温度和蒸发温度受周围土壤温度变化发生波动而不稳定。为了达到换热效果,目前大多采用垂直 U 型埋管,这需要钻相当深度的井,费用比较高,占初投资中很大比例。针对这一现状,对螺旋管和 U 型管在超强吸水树脂与源土混合作为回填材料的情况下,进

3、行了实验研究。1 超强吸水树脂及回填材料性能描述 超强吸水树脂是一种吸水能力特别强的高分子材料,吸水率为自身的几十至几百倍,甚至千多倍。如 Sumika 凝胶 S-50 的吸水倍率为 500700(g/g),在低温(900C 以下)吸水倍率基本不随温度变化;保水能力也非常高,吸水后无论加多大压力也不会脱水,但会随时间慢慢释放水分,且具有良好的蓄热、蓄冷能力3。地源热泵系统中,理论计算以及实验研究表明,回填材料的导热系数 K 是决定地下换热效果和系统效率的主要因素,常温下,回填物质组成确定以后,对回填材料导热系数起决定作用的是密度和含水率,函数关系可表示为1:K=(,) (1)回填材料密度(Kg

4、/m3);回填材料的含水率(%)如果把回填材料作为一种能量传递介质考虑,它把自己储存和吸收的能量传给地下换热器以及热循环介质,在这个能量转换过程中,水分起到了能量转换和储存的作用,所以回填材料中含水率的大小对换热器换热效果起着很大的作用。以下按照一定比例在源土中混合超强吸水树脂作为回填材料,并采用螺旋盘管和 U 型管两种地下换热形式,进行实验研究和分析。2 试验系统介绍 实验台由地源热泵、地下换热器等组成,主要设备见表 1,采暖空调房间面积 65m2 积, 表 1 主要设备表 设备名称 型号 主要参数 数量地源热泵 WRB09制热:9.71kW制冷:8.45kW输入功率:1.90/2.49kW

5、 1冷却水循环泵ISG-25-1.8-12.5流量:1.8m3/H扬程:12.5m 1风机盘管 换热量:5.8kW风量:1000m3/H 2实验共打井 4 口,其中 1、2 号井,换热器形式采用螺旋盘管,井深6.0m,螺旋直径 1.0m,螺旋间距 200mm ,并设计注水装置2,具体结构图见图(1);3、4 号井采用 U 型管,井深 40.0m,每套螺旋管和 U 型管均为管径DN32,壁厚 3mm,管长 80m 的 PE 管。整个系统见图(2)。图 1 螺旋盘管结构图图 2 实验系统原理图 实验所选地地势相对较高,地下水位比较低(地下 8-10 米),土壤为非饱和态,回填之前对螺旋盘管打井源土

6、采样测试,土壤密度约为 1450Kg/m3 ,土壤含水率约为 18%-20%。其中 1 号井,采用源土回填,2、3、4 号井则按照质量比 1:1000 在源土中混入吸水倍率 1:500 的 Sumika 凝胶 S-50 超强吸水树脂。整个系统中,在热泵冷却水,冷冻水进出口,螺旋盘管和 U 型管进出口管外壁以及其它不同位置设置 k 型铜-康铜热电偶 36 组,1 号和 2 号井热电偶对称布置,具体位置如图(3) 图 3 螺旋盘管热电偶布置图 3 试验数据分析 实验台搭建完毕后,测得换热器周围土壤初始平均温度为 21.50C, 10 月底开始对系统在制冷、制热工况下进行了运行调试。调试完毕,通过注

7、水器向1、2 号井中分别注水 2m3。由于环境温度影响,首先在制热工况下对系统进行测试。工况 1:12 月 6 日在制热工况下系统连续运行 24 个小时后,于 12 月 9 日至 23 日期间,夜间平均室外温度 100C,开启部分或全部房间门窗,室内温度保持在 22-240C,热泵机组热水出水温度设定为最高温 500C 的条件下,调节各个管路阀门,使每套管井中的流量基本相同(0.8m3/H),分别以 U 型管和螺旋盘管单独作为地下换热器,各自连续运行 7 天,每天运行 10 小时,对所测得数据进行分析比较如下:图 4,图 5 为定流量系统运行过程中螺旋盘管不同位置处热电偶温度变化曲线。图 4

8、中,混合超强吸水树脂的 2 号井,出水管外壁温度明显高于 1 号井,且随运行时间的延长,1 号井温度变化大于 2 号井。图 4 1、2 号螺旋盘管进出口外管壁温度图 5 1、2 号螺旋盘管不同测点温度不同位置处热电偶日平均温度显示,距离螺旋盘管外侧 600mm 处(14#、24#)土壤温度在测试期间,基本没有变化,300mm 处(15#、25#),温度变化比较小,如图 5,外侧 100mm 处(16#、26#),土壤温度则随时间变化明显。流量相同的情况下,随测试时间的延长,图 4 中可以看出,2 号吸热量大于 1 号,周围土壤热量随水分迁移,第四天开始,26#温度降低更加明显, 16#温度变化

9、则比较稳定;距离管内侧 250mm(17#、27#)处,因实验前注水,水分渗透,起始温度低于原来土壤温度。运行过程中,17#日平均温度变化小于27#热电偶,图 4 和图 5 可以看出源土中混合超强吸水树脂,增大了土壤的导热系数,增强了系统停止期间土壤热恢复性能。图 6 为 U 型管和螺旋盘管单独作为地下换热器时换热器总管进出水温变化曲线。螺旋盘管进、出口水温随时间变化比 U 型管小。实验测得系统 COPs 和压缩机 COP 平均值,螺旋盘管大于 U 型管,但两套系统单独运行时,COP 数值并不高,且连续下降,如图 7。其原因主要是由于单独作为地下换热器,换热面积小,吸热量满足不了系统要求。图

10、6 地下换热器进出口平均水温 图 7 系统和压缩机制热系数工况 2:12 月 27 日至 12 月 30 日,室外平均温度 70C,关闭所有门窗,室内温度保持在 20-230C, 热泵机组热水出水温度设定为 460C,螺旋盘管和 U 型管作为地下换热器同时运行,压缩机每 30 分钟开停一次,开停时间比为1:2,间歇性连续运行 50 小时,取 10-40 小时之间测试数值,见图 8 图 8 间歇运行时地下换热器进出口水温图 8 显示,间歇运行期间,整个系统比较稳定,地下换热器进、出水温程周期性变化,并随时间延长逐渐降低,系统和压缩机制热系数都比较高,具体见表 2。相比之下,其它地区不同形式埋管如

11、天津商学院对单层水平蛇形管冬季取热实验得到单位管长吸热量为 14W/ m4 ,重庆建筑大学对垂直套管得到单位孔深换热量为 55. 67W/ m 5。表 2 系统运行参数 日平均吸 单位米数 系统制热 压缩机制热热量(Kw)换热量(w/m) 系数 COPs 系数 COPU 型管(独立) 6.12 36.2-42.2 2.65-2.72 3.27-3.48螺旋盘管(独立)6.15 36.8-41.6 2.66-2.71 3.32-3.41同时运行 7.08 19.4-24.2 2.76-2.80 3.68-4.224 结论 通过供暖实验表明:超强吸水树脂与源土混合,作为回填材料,在注入少量水的情况

12、下,能够很好地改善土壤的非饱和性,增大源土壤的导热系数,提高了土壤的热恢复性能,很明显地增大了单位管长的吸热量,适合于干旱、土壤非饱和以及地下水位比较低的地区,特别有利于螺旋盘管的应用,可以极大地降低地源热泵系统初投资,值得推广和应用。参考文献1 庄迎春,孙友宏,谢康和.直埋闭式地源热泵回填土性能研究.太阳能学报,2004,25(4):216-220.2 Yuehong Bi,Lingen Chen,Chih Wu.Ground Heat Exchanger Temperature Distribution Analysis and Experimental Verification.Apllied Thermeral Engineering,2002,22,183-189.3 邹新禧.超强吸水剂.北京:化学工业出版社:1991 年.9.4 高祖锟. 用于供暖的土壤 2 水热泵系统J . 暖通空调,1995 ,4 ,9 12.5 刘宪英,王勇,胡鸣明. 地源热泵地下垂直埋管换热器的试验研究J .重庆建筑大学学报,1999 ,21(5) :21 26.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 毕业论文

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