用户供热,从而有效地利用了低水平的热能
浅层地能热的简介
浅层地能热是指在太阳幅射
和地心热产生的大地热流的综合作用
下,存在于地壳下近表层数百米内的
恒温带中的土壤砂岩和地下水里的
低品位的可再生能源。
二地能热泵系统工作原理
制冷模式时,高压高温的制冷剂气体从压缩机出来后进入水制
冷剂的冷凝器,向水中排放热量而冷却成高压液体,并使水温升高。
到热膨胀阀进行节流膨胀成低压液体后进入蒸发器蒸发成低压蒸汽,
吸收空气水的热量。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高压气
体,如此循环不已。此时,制冷环境需要的冷冻水在蒸发器中获得。
采暖模式与制冷模式相反。
三地能热泵系统构成
地能热泵系统由能量采集系统能量提升系统和末端能量释放系
统三部分组成
能量采集系统由浅层地能采集抽回水井或经过集中处理
的中水能量采集器井口换热器等组成。
能量采集系统在冬季采集浅层土壤或中水中的低位热能,为地能
热泵机组持续提供热源在夏季将浅层土壤或中水作为冷源,利用其
低温特性对系统二次循环水进行冷却,通过地能热泵机组向建筑物提
供冷量。
能量提升系统由地能热泵能量输送泵阀组定压装
置控制系统等组成。能量提升系统利用地能热泵,提升低位能量。
二次循环水通过蒸发器与地能热泵内部工质进行热交换,地能热泵由
外部输入电能对能量进行提升,末端系统循环水通过冷凝器与地能热
泵内部工质进行热交换。
能量释放系统将提升的能量通过末端装置向建筑物释放。
能量释放系统利用末端装置,冬季供暖夏季制冷日常提供生
活热水。能量释放系统有散热器风机盘管风机盘管加新风全空
气系统和地板辐射采暖系统等形式。
四地能热泵系统特点
属可再生能源利用技术
地能热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进
行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河
流油燃气电锅炉供
暖价格是元建筑平方米采暖季
公用建筑超高超过,每增加,采暖费用增加
燃气入网费用由以下几项组成规划费设计费技术服务费工程费测量费等。具体的费用
要根据工程项目的位置,燃气主管网的远近,由燃气规划设计部门作出造价。般以元仅作测算。
基本概况
青海省概况
青海省位于青藏高原东北部,东西长约公里,南北宽
公里,面积为万平方公里。境内山脉高耸,地形多样,河流
纵横,湖泊棋布。巍巍昆仑山横贯中部,唐古拉山峙立于南,祁连山
矗立于北,茫茫草原起伏绵延,柴达木盆地浩瀚无限。长江黄河之
源头在青海,中国最大的内陆高原咸水湖也在青海,因此而得名青
海。
青海属于高原大陆性气候,具有气温低昼夜温差大降雨少而
集中日照长太阳辐射强等特点。但各地区气候又有明显差异,东
部湟水谷地,年平均气温在至摄氏度,无霜期为至天,
年降雨量为至毫米,主要集中于至月,热量水份条件皆
能满足熟作物的要求。柴达木盆地年平均温度至摄氏度,年
降雨量近毫米,照长达小时以上。东北部高山区和青南高
原温度低,除祁连山阿尔金山和江河源头以西的山地外,年降雨量
般在至毫米。
境内江河有流量在每秒立方米以上的干支流条,总长
万公里。较大的河流有黄河通天河长江上游扎曲澜沧江
上游湟水大通河。黄河发源于巴颜喀拉山的北麓,长江发源于
核准通过,归档资料。
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唐古拉山的主峰格拉丹东雪山西南侧。全省水力资源十分丰富,水力
蕴藏量为万千瓦,可供开发的水电站单机在千瓦以上有
座,总装机容量万千瓦,年发电量可达亿千瓦小时,省内
有湖泊多个,总面积约平方公里,其中咸水湖多个,
淡水湖面积在平方公里以上的有个。我国第大内陆湖青
海湖,海拔米,是本省重要的渔业基地。察尔汉茶卡柯柯
等盐湖蕴藏着极为丰富的盐化资源。
二青海省地下水概况
青海省山丘区地下水天然资源量为亿,平原区地下水天
然资源量为亿,山丘区与平原区地下水重复量亿,
故全省总的地下水天然资源量为亿。
地下水类型
全省因水文地质条件的差异,地下水可分为四种类型,大致分布
是
松散沉积万吨,主要集中在动力煤,需从外省购进。
年,预计青海省次能源生产总量万吨标准煤,其中
水电占,石油占,天然气占,煤炭占消费总
量万吨标准煤,其中水电占,石油占,天然气占,
煤炭占自给率为电力原油和天然气生产量大于消费
量。煤炭随着煤焦化产业纯碱项目的发展和批火电厂的投产,消
费量大幅增长,缺口万吨,煤种仍然集中在动力用煤。
十五青海省能源发展的指导思想是以邓小平理论和三个
代表重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观,坚持多元发展多
能互补注重节约提高效率的能源发展方针,优先发展水电,加快
发展油气,积极发展煤炭,因地制宜地发展太阳能风能等新能源,
优化能源生产消费结构,着力构筑稳定经济清洁安全的能源
供应体系,为经济社会发展提供可靠的能源保障。
为了配合青海省的旅游业的发展,结合青海省的地理条件,利用
新能源和可再生能源降低煤和焦炭对环境的污染。
近年来,我国各大中城市在新能源和可再生能源方面发展较快,
但总体来说新能源和可再生能源的使用严重不足,与经济的发展不相
称。作为高效的能源利用技术,热泵技术还未得到快速发展,特别是
浅层地能在建筑供暖和热水供应方面应用比较少。利用浅层地能的地
能热泵系统具有环保节能运行成本低保护水资源等显著特点,
其主要能量取自浅层地下,使用这系统,将使建筑总能耗的以
上来自可再生能源,是增加能源供给,改善区域供暖能源结构的重要
战略技术措施同时它无燃烧无任何固态液态和气态污染物排放,
也不排放造成温室效应的等有害气体,可有效的改善采暖期的空
气质量。总体来说,新能源和可再生能源在能源结构中的比例很小,
仅占能源总消费量的,还有很大的发展空间,特别是利用浅层
地能供暖将成为建筑供暖的首选。
二热泵系统介绍
热泵系统是种高效节能节资冷暖两用运行灵活且无污
染的新型中央空调系统。它利用空气地表水地下水工业废水及
地下常温土壤资源,借助压缩机系统,完成制冷制热。它无须任
何人工资源,彻底取代了锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空
调系统。它不向外界排放任何废气废水废渣,使人们远离粉尘
废气和霉菌,是种理想的绿色空调技术。
孔隙水,主要分布在干旱半干旱山间盆地
基岩裂隙水,主要分布在青海湖盆地大通河流域,长江
澜沧江流域的玉树昂欠班玛带
多年冻土孔隙裂隙水,主要分布在黄河湟水源头,积石山
以东的同德泽库及拉脊山区以及长江澜沧江流域的大部地区
内陆干旱荒漠盆地松散沉积孔隙永,主要分布在柴达
分布特征
山丘区地下永补给来源单,主要受降水的垂直补给和冰雪融水
补给,或以水平径流补给为主,通过河流和潜流排泄,故此地区分布
很不均匀,分布规律大致与降水量和年径流深的布规律相致。补给
模数大于的有大通洞和澜沧江流域,补给模数在
之间的有黄河流域大河除外长江流域和内陆河
流域的祁连山与青海湖大部分地区内陆河流域的柴达木哈拉湖
茶卡沙珠玉和可可西里地区的补给模数都小于。
平原区地下水补给源,主要是地表水和降水入渗补给,于各地
降水量和地表水体的分布情况及水文地质条件不同,造成平原区地下
水资源在地区分布上的差异很大。
地下水水质
湟水流域的地下水,因受地表水污染的影响,部分河谷地带水
质较差。柴达木盆地除西北西南部分地下水水质较差外,其余大部
分地区水质较好,宜于饮用和灌溉。在工矿业较集中的格尔木茫崖
冷湖锡铁山及察汗乌苏等,因工业废污水直接排放,已使地下水受
到定程度的污染。青海湖盆地平原地下水主要由四周山区地表水和
降水补给,靠近湖边处还受湖水的影响,故湖滨平原越靠山区,其地
下水水质越好,越靠近湖边则越差。湟水流域从西宁至民和的干流段
以及大通县桥头以下的北川河,地下水受到定程度的污染而不宜饮
用。在西宁盆地和民和盆地的部分浅山区,属高矿化度的硫酸盐氧化
物钠型水,不宜饮用。西川的马坊,北川的川口等地因受第三系含盐
地层的影响,地下水含氟量较高而不宜饮用。长江澜沧江流域和黄
河干流及大通河祁连山等地区,绝大部分水质良好,符合饮用标准。
三青海省能源概况
年,青海省次能源生产总量为万吨标准煤,其中水
电占,石油,天然气,煤炭消费总量为
万吨标准煤,其中水电占,石油,天然气,煤
炭自给率为原油电力部分向省外输出,天然气供需基
本平衡。煤炭缺口约,可以了解系统的运行状态,
地能热泵机组运行参数,可参与热泵机组的集中群控管理,满足冷热
负荷要求。
该控制系统特点和功能
根据能效和设备性能提供最优设备运行组合,优化每台机组
负荷分配,提供智能控制以便最大限度的根据负荷需求实现
节能运行,合理控制机组运行台数,实现系统最佳节能运行。
综合考虑系统供地温度设定值与系统负荷变化趋势,防止过
量机组负载的发生。
实现对各台机组及地源泵的运行时间均衡,根据要求自动切
换机组的运行次序,累计每台机组运行时间,自动选择运行
时间最短的机组,使每台机组均衡运行。
对循环水泵地源井泵实现联锁控制,并在设备损坏时自动
启用备用设备,并且具备断电恢复后自动启动的功能。
全面显示系统运行状态和主要参数,累计热泵机组地泵的
运行时间,具有故障报警报告及故障诊断信息的功能。
提供严密的安全等级及操作权限,能够设置不同权限级别的
操作密码。
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