地源热泵系统埋地换热器的理论研究及经济性分析
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摘要
地源热泵系统,是一种节能和环保的热泵技术。使用地源热泵可以减少矿物燃料的消耗,有利于国家改善能源结构,降低有害气体排放从而达到环保和可持续发展的目标。推广和应用地源热泵的关键技术之一是完善地下埋管换热器的传热模型。本文在综述几种传热模型理论的基础上,对单个U型埋管换热器传热过程进行研究,对钻井孔外和钻井孔内分别提出一维(径向)线源瞬态传热模型和三维准稳态传热模型。并利用有限元方法,建立轴向和径向的二维模型对埋地换热器在土壤中传热过程进行计算,得到埋管换热器传热量及附近土壤温度场的变化情况,并分析了不同埋管深度、U型埋管进液温度和流量、土壤热物性和U型埋管两支管中心间距等因素对U型埋管换热器传热量的影响。模拟计算得到大量关于地源热泵U型埋管换热器传热量和附近土壤温度场特性的数据,通过对这些数据的分析以期对地源热泵工程设计有一定的指导作用。
     本文根据某实际工程对地源热泵系统与几种常规集中式空调系统进行了经济性评价,采用价值工程分析法,选取经济成本、技术使用特性和社会效益等重要方面作为功能评价对象,对各系统的功能系数和成本系数进行计算,最后得到各自的价值系数,以此来综合评价各空调系统方案的经济性。结果表明地源热泵系统虽然在费用成本方面是在所有方案中是最高的,但其具有很大技术优势和社会效益,在综合评价中其功能系数仅次于目前应用最广泛的螺杆式冷水机组+城市热网方案。因此说地源热泵是一种很有发展潜力的空调系统。
Ground-source heat pump (GSHP) system has been identified as a most environment-friendly and efficient heat pump system. The more use of GSHP will reduce the wastage of mineral fuel,which will help our country adjust the energy structure and reduce the amount of exhaust gas released to protect the natural environment and achieve the goal of sustainable development. To perfect heat-transfer model for ground heat exchanger is one of key problems about GSHP popularization and application. Based on the summarization of current research situation of ground heat exchanger model theory oversea and home, this paper mainly research thermal behavior of a single vertical U-tube heat exchanger in the ground. And for the theoretical model, a transient one-dimensional line source model outside borehole and a three-dimension heat transfer model inside borehole are presented. Calculates and analyses the U-tube heat exchanger heat flux and the temperature field of the soil around borehole and. Analyses the influencing effect to heat flux and the temperature field of the soil by different factors, such as the depth of U-tubes, the inlet temperature, flow of mass, properties of soil and distance between two tubes of the U-tubes. By numerical computing, obtain a lot of data of heat flux of the U-tubes and temperature field of the soil. By detailedly analyzing the data, hope to guide the GSHP practice.
    Based on a actual project, Value Analysis method is selected to evaluate economy character compared GSHP system with routine air-conditioning systems. Choose the important factors such as expense, system performance, social benefit to be appraising targets. By the Value Analysis method, function-coefficient and cost-coefficient are calculated. Then value-coefficient is calculated. Uses value-coefficient to evaluate econmy character of all systems. It shows that the expense of GSHP system is highest, but its performance and social benefit is best. So GSHP system will be a more popular air-conditioning system.
引文
[1] 刁乃仁,方肇洪.地源热泵——建筑节能新技术.建筑节能通风空调,2004,Vol.23(3):18-23
    [2] 中国统计年鉴2005
    [3] Halozan H. Heat pumps and the environment[A]. Proceeding of 7th IEA Conference on Heat Pumping Technologies[C]. Beijing: China Architecture and Building Press. 2002. 61—65
    [4] 俞炳丰.中央空调新技术及其应用.北京:化学工业出版社,2005
    [5] 刘士龙.地源热泵系统的优化设计及工程应用:[硕士学位论文].上海:同济大学,2006
    [6] 周亚素,张旭,陈沛霖.土壤源热泵系统的研究现状与发展前景.新能源,1999,Vol.2(12):37-42
    [7] 周亚素.土壤源热泵动态特性与能耗分析研究:[博士学位论文].上海:同济大学,1999
    [8] 裴侠风.地源热泵技术的应用现状及展望.制冷与空调,2004,(3):76-78
    [9] 陈洪泳,殷琨,庄迎春.地源热泵技术及其发展.世界地质,2002,Vol.21(2):203-207
    [10] 丁勇,李百战等.地源热泵系统地下埋管换热器设计(1).暖通空调,2005,Vol.35(3):86-88
    [11] 丁勇,李百战等.地源热泵系统地下埋管换热器设计(2).暖通空调,2005,Vol.35(11):76-79
    [12] 朱照华等,长江三角洲住宅采暖降温节能系统-桩埋管土壤源热泵系统,住宅科技,1999,(5):41-42
    [13] 颜爱斌.地源热泵应用的技术分析与思考.天津城市建设学院学报,2002,Vol.8(2):200-202
    [14] 庄迎春,王哲.地源热泵技术在建筑节能中的应用.建筑技术,2004,Vol.35(12):909-910
    [15] 茅靳丰.地源热泵技术的现状与发展.全国暖通空调制冷2002年学术年会论文集,2002
    [16] Jeffrey Spitler.美国地源热泵空调领域的最新技术和研究进展.山东建筑工程学院地源热泵研究所与山东建筑学会热能动力专业委员会联合发起并承办”国际地源热泵新技术报告会,2003.3
    [17] Kevin Rafferty. Design Issues in the Commercial Application of GSHP Systems in the U.S.. GHC BULLETIN, March 2000
    [18] John W Lund. The USA geothermal country update. Geothermics, 2003(32): 409-418
    [19] Burkhard Sanner et al. Cun'ent status of ground source heat pumps and underground thermal energy storage in Europe. Geothermics, 2003(32): 579-588
    [20] Ball D A, Fisher R D, Hodgett D L. Design methods for ground source heat pumps. ASHRAETrans, 1983, 89(2): 416-440
    [21] 胡鸣明,刘宪英.国外地源热泵的发展历史与设计方法.四川制冷,1999,(2):20-23
    [22] Yan Gu and Dennis L.O'Neal. Modeling the effect of backfills on U-Tube ground coil performance. ASHRAE, Transactions, 1998, 104(2)
    [23] Allan, Marita L and Kavanaugh S. P.. Thermal conductivity of cementations grout and impact on heat exchanger length design for ground source heat pumps. HVAC and Research, 1999, 5(2)
    [24] 张佩芳.浅议地源热泵国内外的发展概况.通用机械,2005,(5):13-16
    [25] 李家伟等.土壤源热泵的理论与实践研究.1995年暖通空调年会资料集,1995:408-410
    [26] 李芃,于立强,张品明.U型垂直埋管式土壤源热泵制冷性能的实验研究.建筑热能通风空调,2000,Vol.30(3):14-17
    [27] 李芃,仇中柱,于立强.U型垂直埋管式土壤源热泵埋管周围温度场的理论研究.暖通空调,2002,Vol.32(1):17-20
    [28] 李芃.垂直埋管式土壤源热泵的研究:[硕士学位论文].青岛:青岛建筑工程学院,1999
    [29] 高祖琨.用于供暖的土壤-水热泵系统.暖通空调,1995(4):9-12
    [30] 张昆峰等.土壤热源与热泵联结运行冬季工况实验研究.华中理工大学学报,1996,Vol.24(1):23-26
    [31] 李元旦,魏先勋.水平埋地管埋地换热器夏季瞬态工况的实验及数值模拟,湖南大学学报(研究生专刊),1999,26(2):220-225
    [32] 王勇,付祥钊.地源热泵的套管式地下换热器研究.重庆建筑大学学报,1997,(5):13-17
    [33] 刘宪英,王勇,胡鸣明等.地源热泵地下垂直埋管换热器的试验研究,重庆建筑大学学报,1999,(5):21-26
    [34] 刘宪英,胡鸣明,丁勇.地源热泵冬季供暖测试及传热模型.暖通空调,2000,(1):11-14
    [35] 何雪冰,丁勇,刘晓东等.地热源热泵冬夏暖冷联供试验研究.冷冻与空调,2000,(3):175-182
    [36] 刘宪英,丁勇,胡鸣明.浅埋竖管换热器地热源热泵夏季供冷试验研究.暖通空调,2000,(4):1-4
    [37] 刁乃仁等.竖直U型管地热换热器的准三维传热模型.热能动力工程,2003,Vol.18(4):387-390
    [38] 曾和义等.地源热泵竖直埋管的有限长线热源模型.热能动力工程,2003.Vol.18(2):166-169
    [39] 曾和义等.竖直埋管地热换热器钻孔内的热阻.煤气和热力,2003.Vol.23(3):134-138
    [40] 于明志等.土壤冻结对地热换热器传热的影响.山东建工学报,2001.Vol.16(1)42-46
    [41] 曾和义等.双U型埋管地热换热器的传热模型.山东建筑工程学院报,2003.Vol.18(1):11-17
    [42] 张旭.土壤源热泵的实验及相关基础理论研究.现代空调(第三缉).北京.中国建筑工业出版社.2001:75-86
    [43] 张旭等.土壤及其与黄沙混合物导热系数的实验研究.全国暖通空调制冷2000年学术年会论文集.2000:478-482
    [44] 龚宇烈等浅层桩埋换热器的实验研究与工程应用.全国暖通空调制冷2002年学术年会论文集(下),2002:802-805
    [45] 李延菲,任晓芬等.土壤源热泵下家运行特性的实验研究.河北建筑科技学院学报,2006 Vol.23(4):45-47,55
    [46] Hart D. P., Couvillion R. Earth Coupled Heat Transfer. 1986
    [47] Cane R. L. D., D. A. Forgas. Modeling of Ground-Source Heat Pump Performance. ASHRAE Transactions, 1991, 97(1): 909-925
    [48] Kavanaugh S P. Simulation and experimental verification of vertical ground-coupled heat pump systems: [Ph D dissertation]. Stillwater, Oklahoma:Oklahoma State University, 1985
    [49] J. Claesson and P. Eskilson. Conductive heat extraction to a deep borehole: thermal analysis and dimensioning rules. Oxford.Energy, 1988, 13(6): 509-527
    [50] P. Eskilson and J. Claesson. Simution model for thermally interacting heat extraction boreholes. Numerical Heat Transfer, 1988, 13(6): 149-165
    [51] Mei V C. New approach for analysis of ground coil design for applied heat pump systems. ASHRAE Trans, 1985, 91(2): 1216-1224
    [52] 黄俊惠,时小燕,唐志伟.地源热泵U型管地下换热器的准三维模型.中国农业大学学报,2004,Vol.9(5):51-54
    [53] 刁乃仁,曾和义,方肇洪.竖直U型管地热换热器的准三维传热模型.热能动力工程,2003,Vol.18(5):387-390
    [54] 曾和义,方肇洪.U型管地热换热器中介质轴向温度的数学模型.山东建筑工程学院学报,2002,Vol.17(1):7-11
    [55] 徐伟等译.地源热泵工程技术指南.北京:中国建筑工业出版社,2000
    [56] 雷志栋.土壤水动力学.北京:科学技术文献出版社,1987
    [57] J. D. Parker, J. E. Bose and F. C. McQuiston. The ASHRAE design/data manual for ground-coupled heat pumps. ASHRAE Trans, 1985, Vol.91. Pt.2B: 1169-1183
    [58] 张旭.太阳能-土壤热源热泵及相关基础理论研究:[同济大学博士后研究报告].上海:同济大学,1999
    [59] 陈启高.建筑热物理基础[M].西安:西安交通大学出版社,1991
    [60] 章熙明等.传热学.北京:中国建筑工业出版社,2001
    [61] 郭献芳,李奇会等,工程经济学[M].北京:中国电力出版社,2004:142-159
    [62] 雷红兵.空调冷热源方案价值分析.暖通空调,1999,Vol.29(5):2-4
    [63] 尚少文,李慧星等.暖通空调冷热源设计方案的价值分析[J].沈阳建筑工程学院学报,2003,Vol.19(3):209-211
    [64] 李敏霞,马一太等.供热空调系统方案的多目标综合评价研究[J].天津大学学报,2003,36(3):311-315
    [65] 李祚泳,丁晶等.环境质量评价原理与方法[M].北京:化学工业出版社,2004
    [66] 李南.工程经济学(第二版)[M].北京:科学出版社,2004:58-75
    [67] 曹国庆,涂光备等.价值工程方法在空调冷热源方案选择中的运行.流体机械,2003,33(3):75-79
    [68] 任潮辉,李晓斌.空调冷热源设计方案经济性分析.制冷与空调(四川),2005,19(3):64-66,34
    [69] 魏,张维亚.空调冷热源方案经济技术比较.华北科技学院学报,2004,1(3):54-54
    [70] 张晓燕.秦皇岛市某房地产冷热源方案的经济分析.长春工程学院学报,2002,3(2):56-58
    [71] 楼遐敏,姚健,王力学.上海吉林大厦空调冷热源方案比较.制冷空调与电力机械,2002,23(2):36-37,40
    [72] http://www.shxip.com/chinese/charge/charge.asp上海市莘庄工业区网站新闻中心
    [73] 刘泽华,彭梦珑,周湘江.主编.空调冷热源工程.北京:机械工业出版社,2005
    [74] 王文兴,王玮,张婉华等.我国S02和NOx排放强度地理分布和历史趋势.中国环境科学,1996,Vol.16(3):161-165
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