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1、地源熱泵中超強(qiáng)吸水樹脂與源土混合作為回填材料的實(shí)王向巖馬偉斌黃遠(yuǎn)峰龔宇烈孫始財摘要:超強(qiáng)吸水樹脂具有極強(qiáng)的吸水性和良好的熱物性能,混合與源土中作為回填材料,制熱工況下分別對螺旋盤管、U型管單獨(dú)運(yùn)行以及整個系統(tǒng)間歇運(yùn)行進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測試,詳細(xì)分析了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),得出系統(tǒng)性能變化曲線。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,超強(qiáng)吸水樹脂與源土混合作為回填材料,特別是對于螺旋盤管換熱器,能夠增大地下?lián)Q熱器換熱量,提高地源熱泵系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性,適用于干旱、土壤非飽和以及地下水位比較低的地區(qū)。關(guān)鍵詞:地源熱泵超強(qiáng)吸樹脂螺旋盤管U型管制熱系數(shù)0前言 新能源的研究、開發(fā)和利用已經(jīng)成為世界各個先進(jìn)國家能源戰(zhàn)略的共同目標(biāo),淺層地能作為一種
2、可再生綠色新能源,清潔、無污染,以及其巨大的儲存量(地表淺層吸收了47%的太陽能,比人類每年利用能量的500倍還要多),已經(jīng)使得人們認(rèn)識到了淺層地能的利用價值。能夠一機(jī)多用的地源熱泵系統(tǒng)則在淺層地能應(yīng)用中日趨活躍,廣泛應(yīng)用于供暖,空調(diào)領(lǐng)域中。然而地源熱泵系統(tǒng)中埋地?fù)Q熱器受土壤性能影響較大,在連續(xù)運(yùn)行工況下,熱泵的冷凝溫度和蒸發(fā)溫度受周圍土壤溫度變化發(fā)生波動而不穩(wěn)定。為了達(dá)到換熱效果,目前大多采用垂直U型埋管,這需要鉆相當(dāng)深度的井,費(fèi)用比較高,占初投資中很大比例。針對這一現(xiàn)狀,對螺旋管和U型管在超強(qiáng)吸水樹脂與源土混合作為回填材料的情況下,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。1超強(qiáng)吸水樹脂及回填材料性能描述 超強(qiáng)
3、吸水樹脂是一種吸水能力特別強(qiáng)的高分子材料,吸水率為自身的幾十至幾百倍,甚至千多倍。如Sumika凝膠S-50的吸水倍率為500~700(g/g),在低溫(900C以下)吸水倍率基本不隨溫度變化;保水能力也非常高,吸水后無論加多大壓力也不會脫水,但會隨時間慢慢釋放水分,且具有良好的蓄熱、蓄冷能力[3]?! 〉卦礋岜孟到y(tǒng)中,理論計算以及實(shí)驗(yàn)研究表明,回填材料的導(dǎo)熱系數(shù)K是決定地下?lián)Q熱效果和系統(tǒng)效率的主要因素,常溫下,回填物質(zhì)組成確定以后,對回填材料導(dǎo)熱系數(shù)起決定作用的是密度和含水率,函數(shù)關(guān)系可表示為[1]: K=ƒ(ρ,ω)(1) ρ——回填材料密度(Kg/m3); ω——回填材
4、料的含水率(%) 如果把回填材料作為一種能量傳遞介質(zhì)考慮,它把自己儲存和吸收的能量傳給地下?lián)Q熱器以及熱循環(huán)介質(zhì),在這個能量轉(zhuǎn)換過程中,水分起到了能量轉(zhuǎn)換和儲存的作用,所以回填材料中含水率的大小對換熱器換熱效果起著很大的作用。以下按照一定比例在源土中混合超強(qiáng)吸水樹脂作為回填材料,并采用螺旋盤管和U型管兩種地下?lián)Q熱形式,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究和分析。2試驗(yàn)系統(tǒng)介紹 實(shí)驗(yàn)臺由地源熱泵、地下?lián)Q熱器等組成,主要設(shè)備見表1,采暖空調(diào)房間面積65m2積,表1主要設(shè)備表設(shè)備名稱型號主要參數(shù)數(shù)量地源熱泵3/H揚(yáng)程:12.5m1風(fēng)機(jī)盤管 換熱量:5.8k3/H2 實(shí)驗(yàn)共打井4口,其中1、2號井,換熱器形式采用螺旋盤
5、管,井深6.0m,螺旋直徑1.0m,螺旋間距200mm,并設(shè)計注水裝置[2],具體結(jié)構(gòu)圖見圖(1);3、4號井采用U型管,井深40.0m,每套螺旋管和U型管均為管徑DN32,壁厚3mm,管長80m的PE管。整個系統(tǒng)見圖(2)。圖1螺旋盤管結(jié)構(gòu)圖圖2實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)原理圖 實(shí)驗(yàn)所選地地勢相對較高,地下水位比較低(地下8-10米),土壤為非飽和態(tài),回填之前對螺旋盤管打井源土采樣測試,土壤密度約為1450Kg/m3,土壤含水率約為18%-20%。其中1號井,采用源土回填,2、3、4號井則按照質(zhì)量比1:1000在源土中混入吸水倍率1:500的Sumika凝膠S-50超強(qiáng)吸水樹脂。整個系統(tǒng)中,在熱泵冷卻水,
6、冷凍水進(jìn)出口,螺旋盤管和U型管進(jìn)出口管外壁以及其他不同位置設(shè)置k型銅-康銅熱電偶36組,1號和2號井熱電偶對稱布置,具體位置如圖(3)圖3螺旋盤管熱電偶布置圖3試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 實(shí)驗(yàn)臺搭建完畢后,測得換熱器周圍土壤初始平均溫度為21.50C,10月底開始對系統(tǒng)在制冷、制熱工況下進(jìn)行了運(yùn)行調(diào)試。調(diào)試完畢,通過注水器向1、2號井中分別注水2m3。由于環(huán)境溫度影響,首先在制熱工況下對系統(tǒng)進(jìn)行測試?! 」r1:12月6日在制熱工況下系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行24個小時后,于12月9日至23日期間,夜間平均室外溫度100C,開啟部分或全部房間門窗,室內(nèi)溫度保持在22-240C,熱泵機(jī)組熱水出水溫度設(shè)定為最高溫500C
7、的條件下,調(diào)節(jié)各個管路閥門,使每套管井中的流量基本相同(0.8m3/H),分別以U型管和螺旋盤管單獨(dú)作為地下?lián)Q熱器,各自連續(xù)運(yùn)行7天,每天運(yùn)行10小時,對所測得數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較如下: 圖4,圖5為定流量系統(tǒng)運(yùn)行過程中螺旋盤管不同位置處熱電偶溫度變化曲線。圖4中,混合超強(qiáng)吸水樹脂的2號井,出水管外壁溫度明顯高于1號井,且隨運(yùn)行時間的延長,1號井溫度變化大于2號井?!D41、2號螺旋盤管進(jìn)出口外管壁溫度圖51、