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文档简介
1、青岛理工大学建筑设计研究院泰安市泰山景区数控中心岩土热物性检测(试验)报告工程名称:泰安市泰山景区数控中心试验项目:岩土热物性测试委托单位:青岛理工大学建筑设计研究院2012年7月17日1、试 验 报 告: 1.1 工程概况该地源热泵工程位于山东省泰安市。本工程拟采用节能环保的土壤源热泵系统,提供本工程的冷、热源。我院对本工程地埋管场地进行了深层岩土层热物性测试。测试时间:2012年6月21日6月27日,室内资料分析:7月12日7月17日。1.2测试基本数据试验时间:2012年6月21日至27日试验日室外天气情况:最高气温35,最低气温23,平均风速02m/s。试验孔基本参数:项目测试孔项目测
2、试孔钻孔深度(m)100钻孔直径(mm)150埋管形式双U型埋管材质PE管埋管内径(mm)26埋管外径(mm)32钻孔回填材料沙主要地质结构卵石、岩石1.3 仪器硬件基本情况 本工程采用型号为YTTRT型岩土热物性测试仪,仪器额定流量1016L/min,额定加热功率2kW4 kW。1.4 测试结果分析图1 1号测试孔循环水平均温度测试结果与计算结果对比图图2 2号测试孔循环水平均温度测试结果与计算结果对比图图3 1号测试孔实测平均温度与出入口温度图4 2号测试孔实测平均温度与出入口温度图65图7 2号测试孔实测平均温度与实时功率(1)测试结果:初始温度:17.4;1号测试孔导热系数:2.43W
3、/m;2号测试孔导热系数:2.32W/m;(2)结果分析钻孔结果表明:测试区域地质为:岩石为主。测试结果表明,2个测试孔的平均综合导热系数为2.375W/m;该地埋管区域岩土层综合换热能力较强,适合使用地埋管地源热泵空调系统;岩土体初始温度17.4,有利于冬季从地下提取热量。2、单位孔深地埋管的换热量与建议2.1. 影响每米孔深地埋管换热量的因素地埋管单位孔深的热交换量与多种因素有关。简述如下:(1)地埋管传热的可利用温差,即U型埋管中的水(循环液)热交换后允许达到的最低或最高温度与岩土换热前未受热干扰时温差。可利用温差与地热换热器的设计参数有关。本区域建议设计参数为循环液冬季平均温度采用47
4、,夏季平均温度采用3035。(2) 每年从地下取热量与向地下释放热量是否一样大。二者相差越大,对地热换热器的换热效率的影响越大。本测试区域,冬季供暖期长,夏季冷负荷较少等因素,应核算冬季从地下提取热量与夏季向地下放入热量的平衡问题。(3)地埋管单位孔深的热交换量还与地埋管间距、地下水位的高低和岩土层含水量多少等因素有关。2.2地热换热器埋设建议单位孔深换热量是地热换热器设计中重要的数据,它是确定地热换热器容量、确定热泵参数、选择循环泵流量与扬程、计算地埋管数量与埋管结构等的重要依据。单位孔深换热量取值偏大,将导致埋管量偏小、循环液进出口温度难以达到热泵的要求。结果导致热泵实际的制热、制冷量低于
5、其额定值,使系统达不到设计要求。反之,单位孔深换热量取值偏小,埋管量将增加,工程的初投资增高。但热泵机组的运行费用将会降低。在地源热泵运行的额定工况下,针对该地域地质条件深层岩土热物性的测试情况。提出地埋管方案设计时的参考值如下:(1) 对于地源热泵系统,地埋管系统在整个夏季冬季过程中处在连续运行状态,地温会根据负荷及供冷、供热时间变化而呈现持续升高或降低的变化。所以我公司建议在考虑地埋管每延米换热量时将连续供冷及供暖的衰减量考虑进去,这样得出的每延米换热量比较符合工程实际情况。鉴于此,我公司给出如下换热量数值:夏季冬季1号测试井55-6050-552号测试井54-5949-546.01(2)
6、钻孔深度较深、竖直埋管材料宜采用PE100;钻孔难度较大,0-20米之间地层复杂,包括回填土、粘土、卵石、强风化岩。地埋管宜采用双U型地埋管;(3)在地埋管空间充足条件下,为增大蓄热体、减弱地下冷热负荷不平衡的影响,应适当加大地埋管间距。本工程受场地条件限制,建议地埋管间距4m,适当情况下可考虑增加钻孔深度以减少钻孔占地面积。(4)附夏季平均温度为33以及冬季平均温度为4时的逐时延米换热量曲线图。图8 1号测试孔冬季循环水平均温度4时逐时延米换热量图9 1号测试孔夏季循环水平均温度33时逐时延米换热量图10 2号测试孔冬季循环水平均温度4时逐时延米换热量图11 2号测试孔夏季循环水平均温度33时逐时延米换热量(5)钻孔柱状图试 验 类 别:岩土热物性试验试 验 依 据:地源热泵系统工程技术规范 GB50366
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