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户式地源热泵系统设计应用研究化工泵

阅读:474发布时间:2016-4-14

热水供热系统是热用户、热网和热源及循环水泵所构成的一个复杂的整体系统。为了使投运的循环水泵能在区工作,而又使循环水量符合需要值,不致产生严重的水力和热力失调现象,必须分析循环水泵(单台或多台)在系统中运行的工作状况。从而寻求与系统相匹配的循环水泵,使其尽可能地“满负荷、率”运行。采用作图法和差值法来确定水泵的性能参数及工作点来选择相匹配的水泵,准确性差,而且比较麻烦;因此利用zui小二乘法原理对采暖循环水泵的性能实验数据进行曲线拟合,再来讨论循环水泵的工作状况。

 

  1循环水泵曲线拟合

 

  本文主要用zui小二乘法以多项式进行曲线拟合来求循环水泵性能曲线方程。其基本思想是:通过误差分析建立误差方程;在误自吸泵差值zui小的条件下,导出相应的正规方程组;通过求解正规方程组(线性代数方程组),得到回归系数(zui小二乘估计),从而建立起曲线拟合的多项式。

 

  2应用研究

 

  前面介绍了数值法求解的水泵性能拟合曲线方程,知道了该方程便可以很方便的知晓水泵的运行情况。如果再给定管路特性曲线方程,对它们联立求解,求出工作点,得到工作点的流量和扬程,从而可以与实际管路的总流量和总阻力进行比较,来分析系统水力工况,得出水泵的匹配情况,确定水力失调的解决办法。本节中将给出实例加以全面分析。

 

  2.1系统概况

 

  已知某供暖系统,建筑面积为9万m2。概算热负荷为5.2MW,整个系统总供水温度95℃,回水温度70℃,网路散热和漏损系螺杆泵数K取1.05,流量附加系数φ取1.2。其供暖半径L

 

  为500m,比摩阻R取70Pa/m,局部阻力相对沿程损失的比例百分数取a为0.3,热源内部阻力Hr取10X104Pa,用户系统阻力Hy取1x104Pa,裕量系数K取1.15。

 

  2.2系统工况分析

 

  因此,对于一个水力失调严重的供暖系统,特别是末端用户不热,不能简单地采用增加水泵的方法来解决。因为单台水泵的工作点已处于水泵性能曲线的平坦区,因而增加水泵后,总流量增加有限。如已有两台水泵并联运行,其合成特性曲线就更加平坦,再增加一台水泵并联运行,总流量的增加量将会更小,甚至不增加。所以,解决供暖系统水力失调现象,首先应考虑对管网通过热用户引入口阀排污泵门进行调整,使系统流量得以合理分配。当然,如果总流量不能满足要求时,应经过作图或计算的办法,选择与系统相匹配的单台水泵或组合较为合理(使水泵的工作点在区)的多台水泵。

 

  地源热泵是地下土壤层为冷(热)源对建筑物进行供暖、供热水和空调供应的技术。*,地层之下一年四季均保持一个相对稳定的温度。在夏季,地下的温度要比地面空气温度低,在冬季却比地面空气温度高。地源热泵正是利用大地的这个特点,通过埋藏在地下的换热器,与土壤或岩石交换热量。地源热泵全年运行工况稳定,不需要其它辅助热源及冷却设备即可实现冬季供热、夏季供冷。所以,地源热泵是一项节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,它既不会污染地下水,又不会影响地面沉降。在冬天,管道内的液体将地下的热量抽出,然后通过系统导入建筑物内,同时蓄存冷量,以备夏用;在夏天,热量从建建筑物内抽出,通过系统排入地下,同时蓄存热量,以备冬用。地源热泵一年四季均能可靠的提供高品质的冷暖空气,为我们营造一个非常舒适的室内环境。因此,地源热泵空调得到了广泛的发展,尤其适合作为户式*空调的冷(热)源。

 

  地源热泵的历史很悠久,美国早在上世纪初就开始了对地源热泵的性能研究,目前在美国地源热泵已经成为了一种成熟的,*产业化技术。到2001年止,已安装了400000台地源热泵,且还在以每年10%速度稳步增长。在北欧如瑞典这些国家,90%的房屋装有地源热泵。相对而言,我国对地源热泵的水泵研究则要晚得多,直到上世纪80年代才有一些单位对它开始进行系统研究。国内开始对土壤源热泵的探索性研究,但在如何有效地降低系统初投资、保证系统的可靠运行等方面的研究一直没有突破。其主要的原因是已开展的研究绝大多数都局限于对所建立的实验系统进行性能测试并与传统的空气热源热泵性能进行技术经济比较,从而得出土壤源热泵节能的一般性结论。由于缺乏对埋地换热器在土壤中复杂的传热、传质综合传递过程的深入研究,使得这些结论只适用于某一具体实验系统,所提供的基础数据较少而不能作为设计依据。因此在地源热泵机组及系统开发和设计上还有许多尚待解决的问题。本文将对户式水-水式地源热泵机组、土壤热交换器及整个空调系统等的开发与设计进行简单探讨。


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