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文档简介
2026年地热供暖系统测评含答案一、单选题(共15题,每题2分,合计30分)1.某地区地热资源勘探结果显示,地下200米处水温为80℃,热储层厚度为50米,渗透系数为0.5m/d。根据《地热资源勘查规范》(GB/T19342-2019),该地热资源最适宜的利用方式是?A.矿泉水开发B.地热供暖C.工业热源D.发电2.地热供暖系统中,换热器采用板式换热器的主要优势在于?A.运行成本低B.承压能力强C.维护方便D.传热效率高3.某城市地热供暖项目采用单级U型管竖直钻孔方式,钻孔深度300米。根据《地热工程地质勘察规范》(GB/T50296-2014),该钻孔的洗井周期一般应控制在?A.1-3天B.3-5天C.5-7天D.7-10天4.地热供暖系统中,循环水泵的选型应优先考虑?A.功率大小B.流量匹配C.噪音水平D.价格成本5.某地热供暖项目采用二级换热系统,一级换热器出口温度为70℃,二级换热器进口温度为50℃。若换热效率为90%,则二级换热器出口温度约为?A.45℃B.50℃C.55℃D.60℃6.地热供暖系统中,保温层厚度计算需考虑的主要因素不包括?A.环境温度B.管道直径C.能耗标准D.管道材质7.某地热供暖系统采用热泵辅助加热,当室外温度为-5℃时,热泵的能效比(COP)通常降至?A.2.0以下B.2.0-3.0C.3.0-4.0D.4.0以上8.地热供暖系统中,水质检测的频次一般取决于?A.运行年限B.水化学成分C.管网规模D.以上都是9.某地热供暖项目采用地埋管换热系统,土壤热阻系数为1.5W/(m·K)。若要求换热量为100kW,则地埋管长度约需?A.200米B.300米C.400米D.500米10.地热供暖系统中,防腐蚀措施最有效的手段是?A.防锈涂料B.介质除氧C.管道内衬D.以上都是11.某地区冬季室外计算温度为-15℃,地热供暖系统的设计供回水温度分别为60℃和50℃。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012),该系统的热负荷计算应考虑?A.室外风速B.建筑保温C.系统效率D.以上都是12.地热供暖系统中,地热流体中氟化物含量超标时,主要危害是?A.影响换热效率B.加速管道腐蚀C.导致人体中毒D.以上都是13.某地热供暖项目采用变频水泵,其优势在于?A.降低电耗B.延长寿命C.提高可靠性D.以上都是14.地热供暖系统的运行监测中,最关键的参数是?A.水温B.压力C.流量D.以上都是15.某地热供暖项目采用地源热泵技术,其冬季运行模式的主要问题是?A.热泵效率下降B.土壤冻胀C.管网腐蚀D.以上都是二、多选题(共10题,每题3分,合计30分)1.地热供暖系统的设计需考虑的因素包括?A.地热资源储量B.建筑能耗标准C.管网布局D.经济性2.地热供暖系统中,换热设备的常见故障有?A.结垢B.泄漏C.传热效率下降D.噪音增大3.地埋管地热供暖系统的设计需考虑?A.土壤热物性B.管道间距C.换热负荷D.运行寿命4.地热流体中可能存在的有害成分包括?A.氟化物B.硫化物C.盐分D.氧气5.地热供暖系统的经济性评估需考虑?A.初投资B.运行成本C.能效比D.政策补贴6.地热供暖系统的防腐蚀措施包括?A.材质选择B.水质处理C.防护涂层D.阴极保护7.地源热泵供暖系统的优势包括?A.节能环保B.运行稳定C.初始投资高D.土壤影响小8.地热供暖系统的运行维护要点包括?A.定期水质检测B.管网巡检C.设备清洗D.系统平衡9.地热供暖系统的环境影响评估需考虑?A.地表沉降B.水资源消耗C.热岛效应D.气候变化10.地热供暖系统的常见优化措施包括?A.增加保温层B.优化管网布局C.采用变频控制D.改进换热效率三、判断题(共10题,每题1分,合计10分)1.地热供暖系统的热泵辅助加热适用于所有低品位地热资源。(×)2.地埋管地热供暖系统的土壤热阻系数越小,换热量越大。(√)3.地热流体中的氟化物含量越高,供暖效果越好。(×)4.地热供暖系统的循环水泵应采用恒定流量运行模式。(×)5.地源热泵供暖系统的土壤温度受季节影响较大。(√)6.地热供暖系统的防腐蚀措施只需关注管道内壁。(×)7.地热供暖系统的经济性评估中,初始投资占比越高越好。(×)8.地热流体中的硫化物会导致设备腐蚀。(√)9.地埋管地热供暖系统的设计深度与土壤类型无关。(×)10.地热供暖系统的运行监测中,水温波动幅度越小越好。(×)四、简答题(共5题,每题6分,合计30分)1.简述地热供暖系统中换热器选型的基本原则。答:换热器选型需考虑以下原则:-传热效率高,热阻小;-承压能力强,适应系统压力;-水力阻力低,降低循环泵能耗;-材质耐腐蚀,适应地热流体成分;-运行维护方便。2.简述地埋管地热供暖系统的设计步骤。答:设计步骤包括:-换热负荷计算;-土壤热物性测试;-管网布置与埋深确定;-换热量校核;-经济性评估。3.简述地热供暖系统中水质处理的主要方法。答:主要方法包括:-添加阻垢剂,防止结垢;-除氧处理,减少腐蚀;-离子交换,去除有害成分;-定期排污,控制盐分积累。4.简述地源热泵供暖系统的运行优化措施。答:优化措施包括:-采用变频控制系统,调节运行负荷;-优化地埋管间距,提高换热效率;-结合太阳能等可再生能源,降低能耗;-定期维护设备,确保运行稳定。5.简述地热供暖系统的环境影响评估要点。答:评估要点包括:-地表沉降风险;-水资源消耗与补给;-热岛效应与土壤温度变化;-环境气体排放。五、论述题(共2题,每题10分,合计20分)1.论述地热供暖系统的经济性评估方法及其影响因素。答:经济性评估方法主要包括:-投资回收期计算;-财务内部收益率(FIRR)分析;-全生命周期成本(LCC)评估。影响因素包括:-初始投资(设备、管网、土地等);-运行成本(电费、维护费、药剂费等);-能效比与政策补贴;-土地利用与环境影响。2.论述地热供暖系统的防腐蚀措施及其重要性。答:防腐蚀措施包括:-材质选择(如不锈钢、耐腐蚀塑料);-水质处理(除氧、软水);-防护涂层(环氧涂层、阴极保护);-管网设计优化(减少弯头、降低流速)。重要性在于:-延长系统寿命,降低维护成本;-防止泄漏导致资源浪费;-保证供暖效率与安全性。答案与解析一、单选题答案与解析1.B解析:地热供暖适宜温度范围一般为50-90℃,80℃符合要求,且热储层厚度适中,渗透系数较高,适合供暖。2.D解析:板式换热器传热系数高,结构紧凑,适用于地热供暖系统的高效换热需求。3.C解析:根据规范,钻孔深度超过200米时,洗井周期应延长至5-7天,确保孔内清洁。4.B解析:水泵选型需匹配系统流量需求,避免过大或过小导致能源浪费。5.C解析:二级换热器出口温度≈50+(70-50)×90%=55℃。6.C解析:保温层厚度主要受环境温度、管道直径和材质影响,能耗标准属于设计要求,非计算因素。7.A解析:-5℃时,热泵COP通常降至2.0以下,需辅助加热。8.D解析:水质检测频次与运行年限、化学成分、管网规模均相关,需综合判断。9.B解析:换热量Q=k·A·ΔT,地埋管长度≈300米(假设热阻系数为1.5W/(m·K),换热量100kW)。10.D解析:防腐蚀需结合材质选择、水质处理和涂层防护,综合措施最有效。11.D解析:热负荷计算需考虑室外风速、建筑保温和系统效率等因素。12.D解析:氟化物可导致管道腐蚀、人体中毒,需严格控制。13.D解析:变频水泵可降低电耗、延长寿命,提高可靠性。14.D解析:水温、压力、流量均需监测,缺一不可。15.A解析:冬季热泵效率下降,需额外加热。二、多选题答案与解析1.A、B、C、D解析:设计需考虑资源储量、能耗标准、管网布局和经济性。2.A、B、C、D解析:结垢、泄漏、传热效率下降、噪音增大均为常见故障。3.A、B、C、D解析:设计需考虑土壤热物性、管道间距、换热量和运行寿命。4.A、B、C、D解析:氟化物、硫化物、盐分、氧气均可能造成危害。5.A、B、C、D解析:经济性评估需综合初投资、运行成本、能效比和政策补贴。6.A、B、C、D解析:防腐蚀措施需结合材质、水质、涂层和阴极保护。7.A、B、D解析:地源热泵节能环保、运行稳定,但初始投资高、土壤影响小。8.A、B、C、D解析:运行维护需定期水质检测、管网巡检、设备清洗和系统平衡。9.A、B、C、D解析:环境影响评估需考虑地表沉降、水资源消耗、热岛效应和气候变化。10.A、B、C、D解析:优化措施包括增加保温层、优化管网、采用变频控制和改进换热效率。三、判断题答案与解析1.×解析:低品位地热资源(<60℃)需热泵辅助,否则效率低。2.√解析:土壤热阻系数越小,土壤导热性越好,换热量越大。3.×解析:氟化物超标会导致腐蚀和健康风险,需控制。4.×解析:应采用变频调节,避免流量波动。5.√解析:土壤温度随季节变化,影响地源热泵效率。6.×解析:需关注内壁和外壁腐蚀。7.×解析:初始投资高未必最优,需结合运行成本。8.√解析:硫化物导致设备硫化腐蚀。9.×解析:设计深度需考虑土壤类型(如冻土层深度)。10.×解析:水温波动需在合理范围内,过高或过低均不利。四、简答题
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