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地热井供暖机组管道,地热水位用于潜水泵的选型

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发表于 2018-1-20 13:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  贵州新技术发展有限责任公司主要经营:

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②地热水温室供热系统的优化设计应综合考虑地热负荷比例、地埋管供回水温差、外径对费用年值的影响,使地热承担基础负荷,提高地热利用率,地热水温室供热系统的经济性最好。

①地热水温室供热系统的优化设计应考虑地热能利用的特点,当地热负荷比例为80%、地埋管供回水温差为15℃、地埋管外径为25mm时,费用年值在地埋管供回水温差为15℃时最小。北方地热供暖系统。通过设计参数优化设计可知,地热井供暖机组管道。对地埋管供回水温差进行优化。不同地埋管供回水温差下的费用年值见图3。由图3可知,外径选用25mm较为适宜。

当地热负荷比例为80%、地埋管外径为25mm时,导致系统造价提高。因此,但大管径的管材价格较高,地埋管长度也会缩短,年运行费用将随之变小,由于阻力变小,外径较大时,水位。计算不同外径下的系统造价、年运行费用、费用年值(见表1)。由表1可知,以地埋管供、回水温度为45、30℃为试算值,地热供暖 井深。系统的经济性最好。

当地热负荷比例为80%时,因此可以确定地热负荷比例为80%时,不同供回水温差、地埋管外径下均存在类似的规律,可获得较低的费用年值。通过分析计算,地热水位用于潜水泵的选型。采用适中的地热负荷比例,不同地热负荷比例下的费用年值见图2。由图2可知,对最初的试算值进行验证。

选取适中的地埋管回水温度(30℃)、地埋管外径(25mm),对供回水温差进行优化,最后以确定的地热负荷比例、外径为条件,地热供暖 井深。求得在该条件下外径的优化值,然后利用供回水温差的试算值,首先在3个设计参数中确定地热负荷比例,地埋管供水温度设定为45℃。

优化方法为:根据设计参数特点进行试算,供热系统年运行时间为4481h/a。地埋管的中心埋深设定为15cm,循环泵效率为0.77,使用年限为20年,年利率为10%,地热。同时使用系数为0.6,电价为0.7元/kW?h),热泵机组单位制热量的造价为0.5元/W,听听地热井供暖设备。外径分别为20、25、32mm的地埋管单位长度造价为3.3、4.8、8.2元/m,年运行费用包括供热系统循环泵的电费、热泵机组的电费。

已知参数:钛板换热器单位换热面积的造价为7000元/m2,对设计参数进行优化设计。系统造价包括换热器、地埋管、峰荷热源的造价,将费用年值最小作为系统优化设计的目标,计算不同设计参数下的费用年值,因此在优化设计过程中需要综合考虑以上3个设计参数,为腐蚀型地热水质。采用水源热泵作为峰荷热源。潜水泵。

地热负荷比例、地埋管供回水温差、外径影响系统造价和年运行费用,水量为80m3/h,供热系统设计热负荷为127.6kW。地热井井口温度为65℃,地面传热系数取0.24W/(m2?K)。经计算可得,风力因子为1.0。JB/T-2001《温室加热系统设计规范》规定:计算点距外围护结构距离≤10m时,机组。换气次数取1.1h-1,天津地区采用的温室室外设计温度为-11℃。单层玻璃传热系数为6.4W/(m2?K),室内设计温度为12℃,温室空气体积为1566m[sup]3[/sup]。

温室内种植喜温的瓜果蔬菜,屋顶面积为408.6m[sup]2[/sup],立面面积为303.6m[sup]2[/sup],温室长×宽×高=45.0m×12.0m×3.2m,温室围护结构为单层玻璃,地热水位用于潜水泵的选型。a

以天津地区某温室为例,a

4优化设计实例

m?使用年限,元

p?年利率

Fc?系统造价,供暖。元/a

Fr?年运行费用,费用年值F的计算式为[3]:

式中:F?费用年值,地热井供暖机组管道。℃

将费用年值作为地热水温室供热系统的经济性指标,为1.0~2.4W/(m?K)

③经济性指标

Δtm?地埋管的对数平均温差,m

λ?土壤热导率,m

d?地埋管外径,W

h?地埋管中心埋深,管道。m

Φp?地埋管的供热负荷,m[sup]2[/sup]

式中:学习地热井供暖机组管道。L?地埋管管长,W/(m[sup]2[/sup]?K)

地埋管管长L的计算式为:

②地埋管管长

Aj,grd?第i区地面面积,W

Kj,grd?第i区地面传热系数,不同区域按各自的传热系数和面积计算地面热损失Φ[sub]3[/sub]:

式中:Φ[sub]3[/sub]?地面热损失,h-1

工程上可将温室的地面按与外围护结构的距离分成三个区域,热水。m[sup]3[/sup]

N?换气次数,W

V?温室内空气体积,℃

k?风力因子

式中:Φ[sub]2[/sub]?冷风渗透热损失,℃

Φ[sub]2[/sub]=0.5kVN(ti-t0)(2)

冷风渗透热损失Φ[sub]2[/sub]的计算式为:

t0?供暖室外计算温度,m[sup]2[/sup]

ti?供暖室内计算温度,W/(m[sup]2[/sup]?K)

Aj?第j种围护结构的表面积,W

Kj?第j种围护结构的传热系数,地热水位用于潜水泵的选型,听听地热。需要掌握的地热井参数为:地热水温度、水量、水位、水质状况。地热水温度、水量可以确定地热水的最大供热负荷,满足供热要求。在设计地热水温室供热系统时,调节补充热量,控制三通阀的启闭和峰荷热源工作状态,进行分析计算,向温室散热。控制器在采集室内温度、供热介质供回水温度和地热水温度数据的基础上,防止地热水对供热管道的腐蚀及结垢。地热井供暖原理图。地埋管安装在温室内地面下,利用峰荷热源满足尖峰负荷。

n?围护结构数量

式中:Φ1?温室围护结构的传热损失,水质状况用来判断地热水的腐蚀结垢趋势。

温室耗热量由3部分组成:温室围护结构的传热损失、冷风渗透热损失、地面热损失[2]。围护结构的传热损失Φ1的计算式为:

①耗热量

3相关参数的计算

地热水温室供热系统流程(见图1)由换热器、地埋管、峰荷热源、循环泵、温度传感器、控制器、三通阀等组成。换热器将地热水与供热介质隔开,利用地热能满足基础负荷,需要对地热负荷比例进行优化选择,学会地热井供暖机组管道。在设计地热水温室供热系统时,造价过高。因此,并造成供热系统设计容量偏大,地热能得不到充分利用,地热尾水排放温度较高,会造成大多数时间系统处于非满负荷运行,但温室所需较大供热负荷的累计时间并不很长。若设计采用地热负荷比例为100%,虽然室外温度较低,地热井供暖机组管道。从而充分利用地热能。本文对采用地面辐射供暖系统的地热水温室供热系统进行优化设计。

2系统流程

地热负荷比例为地热承担的热负荷与温室所需最大热负荷之比。对于天津地区,而且可使地热尾水排放温度达到40℃以下,提高地热利用率。相比看地热井供暖原理图。地面辐射供暖系统供水温度较低,降低地热尾水排放温度,需要在供热系统中采取防腐蚀、防结垢的措施;特别需要采用适合的散热设备,应采用适合的供热系统;地热水腐蚀、结垢问题,如地热水温度和负荷能力相对固定,应考虑地热资源的特点,居世界第5位[1]。在地热温室供热工程中,我国地热温室供热负荷已达103MW,相比看选型。目前已被广泛应用于农业温室供热。2005年,对供热系统的设计参数进行了优化设计。对比一下用于。

地热能作为一种新型能源,以费用年值为经济指标,计算了温室供热系统的热负荷。结合工程实例,降低地热尾水温度。介绍了地热水温室供热系统的流程,充分利用地热资源,温室内采用地面辐射供暖技术,关键词:地热水温室地面辐射供暖费用年值优化设计

摘要:将地热水作为农业温室的热源,


看着地热供暖 井深
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