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文檔簡介
1、地下水源熱泵經(jīng)過幾十年的發(fā)展,技術(shù)已比較成熟,但仍然存在一些問題,最突出的是懸浮物、微生物生長等回灌堵塞引起的溢井問題。這會(huì)造成水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,而且會(huì)流失大量的地下水資源。對地下水的水質(zhì)采取預(yù)處理或?qū)岜孟到y(tǒng)進(jìn)行回?fù)P和酸洗對井的損害很大,且都未從根本上解決回灌問題。因此本文選擇從緩解回灌負(fù)荷、節(jié)約系統(tǒng)能耗的角度來分析回灌問題,采用新型的蓄混水裝置來減少地下水源熱泵系統(tǒng)地下水的瞬時(shí)回灌量和總回灌水量,降低回灌壓力,同時(shí)采用蓄
2、混水技術(shù)和潛水泵變頻技術(shù)指導(dǎo)該地下水源熱泵系統(tǒng)的運(yùn)行模式,以達(dá)到節(jié)能的目的。
首先本文對具有蓄混水裝置的地下水源熱泵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及蓄混水技術(shù)做了相應(yīng)的介紹。采用蓄混水技術(shù),在負(fù)荷較小時(shí)儲(chǔ)存地下水循環(huán)使用,在負(fù)荷較大時(shí)也可以將換熱后的地下水與抽上來未換熱的地下水進(jìn)行混合后,再進(jìn)入熱泵機(jī)組換熱。蓄混水池儲(chǔ)存換熱后來不及回灌的部分地下水,在后期進(jìn)行回灌,大大減小了地下水的瞬時(shí)回灌量,并有效降低了回灌負(fù)荷,減輕熱泵系統(tǒng)對抽水井和回灌井的依
3、賴程度。
由于蓄混水技術(shù)的應(yīng)用,會(huì)使得熱泵機(jī)組水源側(cè)的入口溫度偏離設(shè)計(jì)值,對熱泵機(jī)組的能效造成一定影響,增加機(jī)組運(yùn)行能耗,但卻節(jié)省了部分潛水泵的輸配能耗。因此本文通過針對不同負(fù)荷,對具有蓄混水裝置的地下水源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行模式進(jìn)行了劃分,用Fluent軟件對不同運(yùn)行模式引起的水源側(cè)的入口溫度改變值進(jìn)行了模擬。其次,本文通過建立熱泵系統(tǒng)模型,與現(xiàn)場測試結(jié)果比較驗(yàn)證,得到了系統(tǒng)外在參數(shù),即機(jī)組水源側(cè)入口溫度、用戶側(cè)入口溫度在不同負(fù)荷率
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