日照地埋水箱
日照地埋水箱, 不锈钢消防水箱四周承压能力这个问题可能是针对地埋式消防水箱,不锈钢材质的消防水箱承压能力不是很强,地埋式消防水箱的箱体需要承受四周的压力,地埋式不锈钢消防水箱一般会增加其强度,里面拉筋结构增加,板材厚度增加,这样才能达到地埋式不锈钢水箱的整体承压能力,不然使用时间过长后期容易变形。 所以说不锈钢消防水箱的承压能力是根据水箱设计、板材厚度、拉筋结构等多方面因素来判断的。 管材 一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。 1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。 2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC 管。 3、为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁(0.5mm)的不锈钢钢管,但目前实际应用不多。 4、管件公称压力不得小于1.0Mpa,工作温度应在-20℃~50℃范围内,地埋水箱。 5、地埋管壁厚宜按外径与壁厚之比为11倍选择。 6、地埋管应能按设计要求长度成捆供应,中间不得有机械接口及金属接头。
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地埋管土壤换热器设计 在现场勘测的基础上确定换热器埋管采用垂直布置还是水平布置方式。尽管水平布置时通常为浅层埋管,初投资一般会少些,但换热性能比垂直布置时差很多,并且往往受可利用土地面积的限制,所以在实际工程中,一般采用垂直埋管布置方式。 1 水平埋管:水平埋管主要有单沟单管、单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管等形式。 2 垂直埋管:一般有单U 形管,双U 形管,W型管、套管式管,小直径螺旋盘管和大直径螺旋盘管,立式柱状管、蜘蛛状管等形式;按埋设深度不同分为浅埋(≤30m)、中埋(31~80m)和深埋(>80m)。目前使用**多的是单U 形管(Single-U-pipe),双U 形管(Double-U-pipe),简单套管式管(Simple Coaxial pipe)。 3 土壤换热器的埋管深度:①钻井深60m 以内井深的钻机成本少,费用低,如果大于60m,其钻机成本会提高;②井深80m 以内,可用国产普通型承压(承压1.0MPa)塑料管,如深度大于80m,需采用高承压塑料管,其成本**增加;③据比较,井深50m 的造价比100m 的要低30%~50%。上述是针对地面**机房而言,如果采用分室型的水源热泵系统还要考虑建筑高度的影响。 从统计的国内外工程实例看,中埋的地源热泵占多数。
日照地埋水箱, 热响应测试原理 1.加热水箱;2.温度控制器;3.补水箱;4.水泵;5变频器;6.压力传感器;7.集水器和分水器;8.涡轮流量传感器;9.温度传感器;10.数显功率表 热响应测试步骤 1.合理制定试验方案,根据现场及设计条件,合理选择试验钻孔位置,避免传热干扰,试验包括放热和取热试验; 2.测量并提供地下土壤的初始温度分布; 3.通过测量分析计算地下土层的综合热物性参数,包括土壤导热系数和热容,回填料的热物性参数和配比以及管材的热物性参数; 4.按照设计工况测试,测量提供埋管取热、放热特性,并进行分析对比。 5.根据埋管群布置情况,利用试验及模拟所得的数据,根据实际地源热泵系统的运行情况,对整个地源热泵埋管区域地下热响应进行计算机模拟计算分析,得出:地下土壤温度随时间变化;分别以加辅助散热设备和不加辅助散热设备两种情况下,得到实际运行的土壤热积聚情况分析;并根据土壤热积聚情况分析计算出供冷季和供热季地源热泵系统供冷供热能力。 6.根据模拟分析,为保证全年土壤取放热量平衡给出辅助散热设备的设计容量以及与地埋管换热器联合运行的控制策略。为工程设计提供参考数据。
热泵机组的选择 热泵容量的选择; 热泵性能的确定:土壤热泵的性能取决于热泵的进水温度,必须确定室外空气和进水温度之间的关系。进水温度与多个因素有关,如一年的运行时间,土壤类型,土壤换热器的类型、大小等。 冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。 选择室内末端系统 风机盘管系统,屋顶地板辐射采暖方式,全空气系统等。通常采用风机盘管系统时,空气分布系统的设计主要考虑以下三个方面: (1)选择安装风管的比较好位置; (2)根据室内的得热量/热损失计算来选择并确定空气分布器和回风格栅的位置; (3)根据热泵的风量和静压力,布置风管的走向,确定风管的尺寸。 地源热泵土壤热响应测试 设计地源热泵系统的地热换热器需要知道地下岩土的热物性参数。如果热物性参数不准确,则设计的系统可能达不到负荷需要;也可能规模过大,从而加大初期投资。另外,不同的封井材料、埋管方式对换热都有影响,因此只有在现场直接测量才能正确得到地下岩土的热物性参数。
日照地埋水箱, 连接方式 地下换热器中流体流动的回路形式有串联和并联两种: 串联系统管径较大,管道费用较高,并且压降特性限制了系统能力。并联系统管径较小管道费用较低,且常常布置成同程式,当每个并联环路之间流量平衡时,其换热量相同,其压降特性有利于提高系统能力。因此,实际工程一般都采用并联同程式。 管材选择及长度计算 管材选择 地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小的塑料管材及管件,宜采用聚乙烯管(PE)或聚丁烯管(PB)。(PE 材料按照国际上统一的标准划分为五个等级:PE32 级、PE40 级、PE63 级、PE80 级和PE100 级。用于地源热泵管道PE 管的生产为高密度聚乙烯HDPE,其等级是PE80、PE100 两种)。 地埋管长度计算 地源热泵换热器的换热量应该满足空调主机实际所需比较大吸热量和施热量。 根据现场实测的岩土体及回填材料的热物性,以及热泵机参数、建筑物逐月负荷、设定循环液体进出温度、给定换热器结构尺寸,采用**软件进行计算。也可以用半经验公式计算。
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