多層含水層中同井回灌地下水源熱泵特性分析
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4.6
在適當(dāng)簡化了多層含水層和抽灌同井的基礎(chǔ)上,分析了多層含水層中同井回灌地下水源熱泵水力和熱力特性。隨著中間含水層豎向滲透系數(shù)的增加,抽、回水口降深絕對值減小,抽水和回灌相對容易;中間弱透水層厚度減小時,抽、回水口降深絕對值有所降低,但降低不明顯;抽水流量增加,抽、回水口降深絕對值基本呈線性增加,從而增加抽水和回灌壓力。中間弱透水層的存在,顯著地降低了抽水溫度降,大大增加了含水層熱影響范圍,即使弱透水層很薄,也能起到很好阻隔作用,在這種條件下井的出水溫度對于流量的加大不敏感。因此在抽水和回灌允許的情況下,可以加大抽水流量,使井承擔(dān)更大的負(fù)荷。
含水層參數(shù)對同井回灌地下水源熱泵的影響
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模擬分析了含水層厚度、滲透系數(shù)比和不同含水層對同井回灌地下水源熱泵地下水滲流和換熱的影響.對于合理的水井設(shè)計(jì),含水層厚度增大可以減小抽水、回灌壓力,顯著地提高抽水平均溫度.抽、回水口的平均降深與滲透系數(shù)比的對數(shù)基本成線性關(guān)系.從熱貫通的角度來說,滲透系數(shù)比是同井回灌地下水源熱泵系統(tǒng)工程成敗的關(guān)鍵.過小的滲透系數(shù)比顯著加快系統(tǒng)的熱貫通.滲透系數(shù)大小是抽水和回灌難易程度的決定因素.對于滲透性能不好的含水層,更應(yīng)該關(guān)注抽水和回灌不能對含水層滲透系數(shù)產(chǎn)生影響.
同井回灌地下水源熱泵熱力特性分析
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同井回灌地下水源熱泵抽水和回灌在含水層同一徑向位置不同深度處同時發(fā)生,增加了熱貫通的可能性,其熱力特性分析尤為重要.文章首次建立了單一介質(zhì)承壓含水層中定流量同井回灌地下水源熱泵冬季運(yùn)行地下水換熱數(shù)學(xué)模型,并針對典型的細(xì)沙含水層進(jìn)行了數(shù)值求解.經(jīng)過一個冬季的制熱運(yùn)行,抽水平均溫度降低了3.6℃.由于對流和熱彌散的存在,同井回灌地下水源熱泵熱影響范圍達(dá)到了74m.因此對于地下水初始溫度在13℃以上的地區(qū),同井回灌地下水源熱泵是適宜的,較大的熱影響范圍也使得單口抽灌同井具有承擔(dān)大負(fù)荷的能力.
同井回灌地下水源熱泵地下水滲流理論研究
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4.8
建立了單一介質(zhì)承壓含水層中定流量同井回灌地下水源熱泵抽水和回灌引發(fā)的地下水滲流數(shù)學(xué)模型;利用疊加原理推導(dǎo)了同井回灌地下水源熱泵地下水滲流的理論解。通過分析理論解,從中得出穩(wěn)態(tài)降深方程、穩(wěn)態(tài)滲流速度方程、準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)時間方程和理想井間距方程。定流量同井回灌地下水源熱泵引發(fā)的地下水滲流能在很短的時間內(nèi)達(dá)到穩(wěn)態(tài),并且理想井間距僅是含水層厚度和滲透系數(shù)比的函數(shù)。對于完整型的觀測井不論位置如何,其平均降深均為0。
井參數(shù)對同井回灌地下水源熱泵的影響
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4.6
分析了細(xì)沙含水層中井半徑和井結(jié)構(gòu)參數(shù)對同井回灌地下水源熱泵(gwhpprsw)抽水、回灌和換熱的影響。通過分析發(fā)現(xiàn),增大井半徑可以減小抽水和回灌的壓力,但對井的出水溫度基本沒有影響;減小抽回水過濾器間距對抽水和回灌壓力的降低效果不明顯,縮短抽水過濾器長度將顯著增加抽水壓力,縮短回水過濾器長度將導(dǎo)致回灌壓力增大。減小抽回水過濾器間距,抽水過濾器和回水過濾器長度都會使井的出水溫度降低;并且這種影響隨著其自身長度的縮短更為顯著。抽回水過濾器間距變化對于井的出水溫度的影響最為顯著,其次是回水過濾器長度變化。因此,在抽水和回灌允許的條件下應(yīng)盡量增大抽回水過濾器間距,采用更大回水過濾器長度。
熱彌散對同井回灌地下水源熱泵的影響
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4.8
綜述了多孔介質(zhì)和含水層蓄能中常用的熱彌散模型,把熱彌散模型歸結(jié)為兩類:速度一次方模型和含水層滯止導(dǎo)熱系數(shù)倍數(shù)模型。對同井回灌地下水源熱泵(gwhpprsw)引起的地下水的換熱,針對這兩類模型進(jìn)行了數(shù)值求解。隨著熱彌散的加強(qiáng),抽水溫度降加大。含水層中某些地方,溫度降隨著熱彌散的增加而減小,且變化幅值較大。含水層熱影響范圍隨著熱彌散的加強(qiáng)而加大。速度一次方模型的計(jì)算結(jié)果較含水層滯止導(dǎo)熱系數(shù)倍數(shù)模型的計(jì)算結(jié)果的抽水溫度降大,熱影響范圍小。
熱負(fù)荷對同井回灌地下水源熱泵的影響
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4.8
模擬研究了熱負(fù)荷對同井回灌地下水源熱泵抽水和回灌降深、抽水溫度和熱影響范圍的影響。研究發(fā)現(xiàn),隨著抽水流量的增加,抽水和回灌降深絕對值增加,抽水溫度降低;對于易于出現(xiàn)熱貫通的含水層,在條件允許的情況下應(yīng)采用小抽水溫差和大抽水流量。
地下水源熱泵中的地下水分析
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地下水源熱泵中的地下水分析——本文分析了影響地下水源熱泵運(yùn)行工效的地下水諸多水質(zhì)指標(biāo),闡述了這些指標(biāo)的物理化學(xué)意義以及如何影響地下水源熱泵的運(yùn)行效果。文中還介紹了地下水水溫以及地下水水量的分析方法。
地下水源熱泵中的地下水分析
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地下水源熱泵中的地下水分析——本文分析了影響地下水源熱泵運(yùn)行工效的地下水諸多水質(zhì)指標(biāo),闡述了這些指標(biāo)的物理化學(xué)意義以及如何影響地下水源熱泵的運(yùn)行效果。文中還介紹了地下水水溫以及地下水水量的分析方法。
地下水源熱泵優(yōu)勢及問題探討
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3
地下水源熱泵優(yōu)勢及問題探討——簡要介紹了地下水源熱泵的工作原理和系統(tǒng)特點(diǎn)。從運(yùn)行成本、能量利用系數(shù)和國家政策等方面說明了地下水源熱泵比其他的供暖制冷方式具有一定的優(yōu)勢。討論了地下水源熱泵系統(tǒng)一些尚未完全解決的問題。
地下水源熱泵系統(tǒng)抽水、回灌井試驗(yàn)研究
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4.4
地下水水源熱泵作為一種新型的可再生能源利用技術(shù),在我國受到越來越多的關(guān)注。介紹了安陽市區(qū)西部的水文地質(zhì)條件,通過對該地區(qū)試驗(yàn)井的抽水、回灌實(shí)驗(yàn)分析及水質(zhì)分析,指出該區(qū)域適合水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用與推廣,抽水與回灌井的比例宜按1:1設(shè)置。
地下水源熱泵若不能100%的回灌將是災(zāi)難
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地下水源熱泵若不能100%的回灌將是災(zāi)難——熱泵技術(shù)在暖通空調(diào)領(lǐng)域中構(gòu)成的熱泵供暖方式不僅避免了“高位能源—供暖—廢棄物”的單向性傳統(tǒng)供暖方式,而且跳過“過程末端治理”的第二種模式,直接走“再生能源+高位能—供暖—廢棄物與再生能源的”部分能量循環(huán)使...
地下水源熱泵重力回灌的回?fù)P實(shí)驗(yàn)研究
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4.8
介紹了地下水源熱泵的工作原理,通過實(shí)驗(yàn),確定了第四系砂礫含水層地區(qū)的回灌井滲透系數(shù)和最佳的回?fù)P強(qiáng)度、回?fù)P時間和回?fù)P時間間隔,比較了連續(xù)回灌不回?fù)P和定期回?fù)P時回灌井的滲透系數(shù)。
南昌地區(qū)地下水源熱泵的應(yīng)用與分析
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南昌地區(qū)地下水源熱泵的應(yīng)用與分析——介紹了地下水源熱泵的工作原理,結(jié)合南昌地區(qū)的水文地質(zhì)情況,分析了影響地下水源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行效果的因素,以及系統(tǒng)在應(yīng)用過程中需要注意的問題,并對南昌地區(qū)發(fā)展地下水源熱泵提出了建議。
地下水源熱泵溫室利用系統(tǒng)回灌模擬試驗(yàn)
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4.3
設(shè)計(jì)了一沙箱模擬地下水無壓自流回灌試驗(yàn),測得抽、灌井周圍測試點(diǎn)的水頭值和水均衡狀態(tài)時的抽灌水流量,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以及modflow數(shù)值模擬,為地下水源熱泵工程的前期可行性分析提供了科學(xué)的模擬試驗(yàn)方法,也為地下水源熱泵溫室利用系統(tǒng)回灌技術(shù)的利用提供了可靠依據(jù)。
小議地下水源熱泵的供熱與應(yīng)用
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4.5
文章分析了地下水源熱泵系統(tǒng)的工作原理,并就地下水源熱泵的供熱與應(yīng)用問題作了簡要介紹。
地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用
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地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用——本文介紹了地下水源熱泵原理和特點(diǎn),結(jié)合工程實(shí)際,對地下水源熱泵中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行了分析,說明采用該技術(shù)供冷(暖)節(jié)能效益顯著。
地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用
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地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用——本文介紹了地下水源熱泵原理和特點(diǎn),結(jié)合工程實(shí)際,對地下水源熱泵中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行了分析,說明采用該技術(shù)供冷(暖)節(jié)能效益顯著。
水文地質(zhì)參數(shù)對單井回灌地下水源熱泵抽水井溫度場影響
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4.8
采灌區(qū)溫度差的變化將直接影響到熱泵機(jī)組的工作效率和工程的持續(xù)利用壽命,而采能條件下水文地質(zhì)參數(shù)是溫度場演化的重要影響因素.應(yīng)用flowheat有限差分模擬軟件,對水文地質(zhì)參數(shù)對承壓含水層溫度場的影響進(jìn)行了數(shù)值模擬,結(jié)果表明:滲透率和孔隙度的綜合作用、不同的孔隙度對抽水段溫度的影響甚微,但是隨著滲透比的升高,即豎直滲透率的降低,抽水溫度的變幅不斷減小.在其它條件不變時隨著含水層的厚度越小,抽水段的溫度變幅越大.
濰坊市區(qū)地下水源熱泵供熱潛能分析及工程管理
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4.7
根據(jù)濰坊市區(qū)水文地質(zhì)條件進(jìn)行地下水源熱泵適宜性分區(qū)研究,確定適宜區(qū)范圍。應(yīng)用"熱儲法"對適宜區(qū)進(jìn)行地下水熱儲量計(jì)算,得出濰坊市區(qū)地下水源熱泵供熱潛力為冬季供暖面積約3800萬m2。結(jié)合濰坊市區(qū)地下水源熱泵應(yīng)用過程中存在的問題,探討了地下水源熱泵管理措施。
地下水源熱泵系統(tǒng)中回灌能力分析
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4.4
近年,地下水源熱泵技術(shù)在我國被廣泛應(yīng)用,并在節(jié)能、環(huán)保等方面取得了一定效益。但是,回灌問題仍是困擾我國地下水源熱泵發(fā)展的瓶頸。以唐山市豐潤區(qū)鄉(xiāng)居假日住宅區(qū)a4區(qū)地下水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用為例,從區(qū)域水文地質(zhì)條件方面,對水源熱泵系統(tǒng)中地下水回灌能力進(jìn)行了分析,指出開展地下水源熱泵項(xiàng)目時,掌握熱源井所在區(qū)域水文地質(zhì)條件的重要性。探討了影響地下水回灌能力的關(guān)鍵因素,其中包括區(qū)域水文地質(zhì)條件、熱源井成井工藝、回灌井阻塞以及地下水回灌方式。
地下水源熱泵多周期運(yùn)行特性模擬研究
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4.7
地下水源熱泵運(yùn)行過程中,如果冬季從地下吸熱和夏季放熱不平衡,多余的熱量(冷量)就會在地下積累,打破原有的地下溫度場的平衡,造成地下溫度局部升高或降低,對系統(tǒng)的多周期運(yùn)行非常不利。從熱平衡角度考慮,地下水源熱泵比較適合應(yīng)用于冷熱均衡的地區(qū)。對于冷熱失衡的地區(qū),為保證系統(tǒng)能多周期運(yùn)行,應(yīng)采取蓄熱模式。倒井蓄熱運(yùn)行模式與固定蓄熱井運(yùn)行模式相比,具有供暖期抽水溫度高,制冷期抽水溫度低的特點(diǎn)在實(shí)際運(yùn)行過程中應(yīng)優(yōu)先選用。
地下水源熱泵系統(tǒng)的水文地質(zhì)勘察探討
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4.4
對于現(xiàn)在地球的環(huán)境而言,水資源的浪費(fèi)已經(jīng)成了一個不得不解決的難題,水資源并不是永無止境的,現(xiàn)在很多企業(yè)對于水資源的利用已經(jīng)開始應(yīng)用科學(xué)的方法,以減少對于水資源的浪費(fèi).而除了節(jié)約、合理的用水以外,現(xiàn)在我國乃至國際上都對于地下水源熱泵技術(shù)的應(yīng)用也越來越廣泛,其技術(shù)也是越來越成熟.但是地下水源熱泵技術(shù)雖然得到了推廣和應(yīng)用,但是由于其設(shè)計(jì)的不合理、管理不當(dāng)?shù)?最后反而會造成水資源的巨大浪費(fèi)、破壞環(huán)境.因此此技術(shù)的應(yīng)用要要求工作人員對于特定區(qū)域的水文地質(zhì)進(jìn)行勘測和設(shè)計(jì).而地下水源熱泵的水文地質(zhì)包含了以下幾個方面.
地下水源熱泵設(shè)計(jì)方案-天加
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4.7
南京天加空調(diào)設(shè)備有限公http://www.***.*** 南京天加空調(diào)設(shè)備有限公司 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 地下水源熱泵中央空調(diào) 項(xiàng)目建議書 天加中央空調(diào) ticacentralair-conditioning 南京天加空調(diào)設(shè)備有限公http://www.***.*** 一、工程概況 1.1地理概況 煙臺地處北緯36.04度,東經(jīng)120.20度。屬亞熱帶季風(fēng)氣候,氣候溫和濕潤, 四季分明;日照充足。冬夏較長,春秋較短。全年平均氣溫約為12.2℃,年無霜 期300天左右。 1.2工程內(nèi)容及范圍 項(xiàng)目具體情況:大專教學(xué)樓二區(qū)三層機(jī)房面積約1940平米,夏季空調(diào)總冷負(fù)荷不小于 498.4kw;學(xué)生活動中心面積約為10190.6平米,夏季空調(diào)冷負(fù)
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職位:安全評價師助理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林