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發布時間:2020-08-20 05:38  
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淺層地熱能是蘊藏在淺層巖土體和地下水中的低溫、清潔的可再生i地溫資源,其資源豐富,分布廣泛,溫度穩定,具有一定的可再生性、儲存性。隨著能源資源日益短缺和礦產化學能源所帶來的環境污染日益嚴峻,目前以淺層地熱能為冷、熱源的具有低耗、節能環保特點的地埋管地源熱泵系統得到了廣泛應用。
然而這項技術在實際推廣應用中存在一個很大的技術瓶頸,即地層的熱物性參數多來自室內實驗室對巖土樣的測試或依靠工程經驗估算,并沒有現場測試,如果熱物性參數選取偏大或偏小,則所設計的換熱系統可能無法滿足負荷需求,也有可能造成設計的換熱系統過大,從而大大增加初投資,造成浪費。這對地源熱泵技術的應用推廣十分不利。巖土熱響應試驗的出現解決了這一難題。
測試原理
這種現場測試利用的是熱反應實驗法的原理,即通過向地下輸入恒定的熱量,進而檢測土壤的溫度響應來估計土壤熱物性的方法。其原理如圖2.1:由原理圖中可以看出,流體經過電加熱器加熱后,被送入到地下,由于加熱后的流體溫度高于地下土壤的溫度,故熱量通過管壁由流體向土壤放熱,這樣從地下再回到測試儀中的流體的溫度就存在一定的變化,這就是地下土壤的溫度響應。在儀器與地下管路相連的地方各設置一個溫度傳感器,這樣就可以采集到管道平均溫度的實時數值,這是用來估計大地導熱系數的關鍵數據。
如何判斷測試數據是否準確
針對某一特定工程,我們來如何選擇地源熱泵系統形式和埋管規模,最主要的還是室外地埋管的設計選型,核心就是首先確定地埋管的運行工況,針對不同的地區,地埋管的運行工況相差很多,地埋管運行工況的設計直接影響到室外地埋管的系統規模。進行完熱物性測試工作,首先得到一手資料,尤其是土壤原始溫度,再配合熱泵機組的制造要求,確定地埋管的運行工況。
