82407468-002 霍尼韦尔
地源热泵手统与其它空气调节系统相比优点突出。由于地层深处温度常年维持不变,远远高于冬季的室外温度,而又明显低于夏季的室外温度。因此地源热泵克服了空气源热泵的技术障碍,且效率有很大的提高。另外它还具有噪音低、占地面积少、不排放污染物、不用抽取地下水、运行计维护费用低、寿命长等许多优点。
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***。
确定地下岩土热物性参数的传统方法是首先根据钻孔取出的样本确定钻孔周围的地质构成,再通过查有关手册确定导热系数。然而地下地质构成复杂,即使同一种岩石成分,其热物性参数取值范围也比较大。况且不同地层地质条件下的导热系数可相差近十倍,导致计算得到的埋管长度也相差数倍,从而使得地源热泵系统的造价会产生相当大的偏差。
另外,不同的封并材料、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。但是由于在以往的工程实践中很少涉及这样的问题,既缺乏这方面的数据积累,也缺乏现成的测试方法。
针对此间题,进行了深入的研究,开发出了具有自主知识产权的便携式岩土热物性测试仪,并应用到实际工程中。
1测试仪的原理及构成
地下岩土的导热系数等无法直接测量,只能通过测量温度、热流等相关参数进行反推。在已钻好的钻孔中埋设导管并按设计要求回填,该钻孔中的导管将来可以作为地热换热器的一个支路使用,回路中充满水,让水在回路中循环流动,自某一时刻起对水连续加热相当长的时间(数天),并测量加热功率、回路中水的流量和水的温度及其所对应的时间,***后再根据已知的数据推算出钻孔周围岩土的平均热物性参数。
本仪器由流量传感器、电流传感器、电压传感器、温度传感器、泵、电加热器;管道和主机等缓威.结构面匡如图1所示。
图1中,由于泵的作用,流体由A口进入,流量传感器采集流量信号,温度传感器采集温度信号(T1)。流体通过泵后,由电加热器加热,加热的流体温度信号(T2)由传感器采集,然后流体从B口流出,输入到埋置于深层岩土中的导管内,导管内加热的流体与深层岩上进行热交换后,又从A口返回到仪器内,形成封闭的循环。将在一定时间内连续采集到的加热功率、温度差、流量值作为测量数据,再利用参数估算法求出岩土的平均导热系数,达到检测目的。电流传感器、电压传感器用于对加热器的加热功率进行实时测量,以保证检测精度。
1.1主机硬件
如图2所示,主机由CPUAT89C52芯片、A/D转换芯片TLC2543、串行通讯芯片MAX232、程序存储器27C128、数据存储器AT24C64、键盘、LCD显示器、开关量输出、打印机、电源等构成。各部分的主要功能叙述如下:
各路变送器传来的电流信号在进行滤波和I/V变换后,由TLC2543进行模/数转换。TLC2543是具有11个通道的12位模/数转换芯片,由软件控制信号通道的转换。
程序存储器27C128和数据存储器AT24C64用于存放部分工作程序和测试数据。而AT24C64存储的测试数据在系统停电后不丢失。
MAX232作为串行通讯的专用芯片,用作向上位机传输测试数据。
AT89C52是具有内部程亭存储器的CPU,它控制整个系统的工作,内部的程序存储器存放主要的工作程序和参数,而内部RAM作为系统的寄存器区、标志区、打印及显示缓冲区。
开关量的辅出通过继电器控制加热器的电源,当某种原因导致加热温度过高时则断开加热器电源,达到保护设备的目的。打印机用于保存***数据。
1.2主机软件
该系统软件采用汇编语言和C语言混合编程,采用功能模块和子程序结构。软件的主要程序由数据采集、键盘、显示、时钟、通讯、打印等组成。
2测试结果
为了计算周围岩土的热物性参数,可采用参数估计结合非稳态传热模型的方法。将通过传热模型得到的结果与实际测量的结果进行对比,使得方差和f=Σ(Tcal,i-Texp,i)2取得***小值时。调整后的热物性参数数值即是所求的结果。其中,Tcal,i为第I时刻由模型计算出的导管中流体的平均温度;Texp,i为第i时刻实际测量的导管中流体的平均温度;N为实验测量数据的组数。
以下是利用岩土热物性测试仪及开发的软件对山东建筑工程学院学术报告厅地源热泵空调系统工程现场的地下岩土热物性参数进行测试的测试结果;
钻孔孔径115mm,深度60m,埋管内径25mm、外径32mm,管间距70mm,地下岩土初始温度14.5℃管壁导热系数0.33W/m℃,钻孔回填材料导热系数1.5W/m℃,加热功率48W/m。
测试时间对测试结果的影响如图3所示。由图3可以看出,测试时间不同,计算出的钻孔周围地下岩土的平均导热系数也不同。当测试时间达到约50小时后,测出的导热系数趋于稳定,维持在1.530~1.538W/m℃的范围之间。通常测试时间可以选取60小时左右,这样既可以保证获得正确的导热系数,又可以避免测试时间过长。
维持其它条件不变,只改变导管上升管与下降管之间的间距,其对岩土导热系数的影响见图4。当管间距变化约为0.0lm时.计算出的导热系数变化约为4~8%。由图中可以看出,间距越大,计算出的导热系数越小:这是由于间距越大,钻孔内的热阻越小,在总热阻不变的情况下.周围岩土的导热热阻大。即导热系数小。因此如何确定管于间距是设计地源热泵系统中值得认真探讨的问题。
3应用前景
多年来我国在热泵技术的应用方面一直处于理论探讨阶段,对地源热泵更缺乏系统的研究。在供热空调中应用热泵技术的主要制约因素曾经是电力供应不足和人民群众消费水平较低,热泵空调系统的市场需求尚未形成。改革开放以来,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,以上两个制约因素已不复存在,空调和供热已成为普通百姓的需求,而地源热泵由于其具有技术上的优势和节能的优点,将成为供热和空调系统的***佳选择方案。研究开发地源热泵空调系统并使之产业化,有可能成为我国经济发展的一个新的增长点。
1747-L542
P0904HA
140ERT85410
DFP11A
51304754-150
1747-L552
6ES7322-1BL00-0AA0
45C922
57C554
1747-L542
140ERT85410
INNPM22
CP30B
CP40B
CP60
110XCA20300
110XCA28201
140ACI03000
140CPS12420
140CRA93200
140DDI84100
140DDO84300
TWDLCAA40DRF
1769-IQ32
XVME674
6GK7443-5FX02-0XEO
1746-NO4V
1747-L551
140XTS00200
DIMA3-ES-16
1756-A13
1756-L62
1769-ECR
1769-L35E
1769-PA4/A
SST-PFB-CLX
SST-SR4-CLX
MVI69-PDPMV1
140CPU65150
140DDI35300
140DRA84000
140CPS11420
1784-PCIC
1756-CNBR/D
3A99158G01
140XBP01000
140XBP01600
TSXBLZL01
GJR5252100***61
1769-ECR
1769-OF4CI
1747-SN
RFT9739D4
1756-OF4-A
EJA310A EAS4A_22DC/NF10-150KPA(A)
BOU8 A413150
FPF8050HRUJ-001
SYSTEM X3850 X5
1770-XYC
1747-L552
1746-OW16
FBM242
2711-K9A1
1746-OW16
1747-L542
PCD4.B90
1606-XL240DR
1756-IF8
1756-L62
1756-PA72
1756-TBCH
1X00416H01
22C-D088A103
22C-D088A1O3
IC200PWR001
MR-J2S-20B
MPU PCB
HD10-9-1939P
HD36-24-23ST
HD36-24-31ST
TSX08ED12R8
TK-PRR021
CI830
FVUS011-NA
1756-IB16ISOE
1756-IF16
1756-IR6I/A
1756-OB16I
1771-IXE/D
6DR4004-7J
1747-L553
1746-P4
3503E
FCM10E
140CPU43412A
1747-L532/E
WDP3-014.0801
6MD1010-0BA00
GV7-RS150
140CRP81100
SK829007-B
SK829007-D
DCD60X7/14
140CPS11420
6ES5482-8MA13
140XTS00200
P0903ZE
1746-OB32
SW926C
SGM-08A314C
SGM-08A314C.
1786-RPA
140CPS12420
140CRA93200
140NOE77101
MA-0185-100
MA-0186-100
140CPS11420
P0940BR
E4809-436-016-D
1784-PKTX
2711-K10C15
2711-NM232
2711-NMCC
EX-DWR16
LS6804-I400A
1756-PA72C
1756-A13
1756-ENBT
1756-IB32
1756-IF16
1756-OB32
1756-TBCH
1756-TBS6H
1747-L551
1747-L551
1756-IF16
VT3006-S35/R1
FBM04
2750060 IB STME 24AL4/SF4
2750578 IB ST24AO4
2750769 IBS ST ZF 24BK RB-T
2751700 IB STME 24BDO 1/3-250
2752932 IBSSTME 24BK RB-T
140ACI04000
140CPS11420
140DDO35300
3IF681.96
2098-DSD-010
51403776-100
1747-L542
A02B-0236-C131
CS4HB
39ACM28AEN
16137-118
IC200PWR102F
CIMR-HB4A0112ABA
6FC5210-0DA20-2AA1
416NHM30030
1747-M13
PXI-8330
1762-IT4
LC1F185
VM100/R-TA
ES2000-9725
GPIB-USB-HS
140CPS11420
1756-TBNH
1746-IA16
1746-NT8
1746-OW16
1746-P4
140***I03000
1756-ENBT
TSX P57253
CUB4LP
A06B-0113-B075#0005
SPEED REGULATOR MAX SPEED 2
140CPS11420
1756-CNBR
1756-ENBT
1756-IR6I
1756-L61
H-***-J-141-D
1746-IB16
1746-OW16
1746-P2
1747-L551
1746-NIO4V
1746-OB32
1746-OW8
DGM60-ASAK
FBM201
395
1746-N04I
1746-NR4
6ES5 980-OAE11
1747-AIC
IC697CGR935
1746-0W16
1762-IF2OF2
1394-AM04
DV505-400SAB
490NRP95400
V-103-1C24-T
FBM02
6ES7123-1F***-0AB0
1756-ENBT
602453-59A
OKYM 6W 21
IC697BEM731
VG-301+VG-036
FP2-HSCT
140CPS11420
140CPU11303
140DDI35300
140DDO35300
1746-IM16
1746-OW16
140CRA 93100
K-TFT-AN-CCFT
MA-0185-100
MA-0186-100
1747-CP3(USB)
1747-CP3(串口)
1747-L542
1756-L61
11BRCX-300-J-10C
11BRCX-300-J-10C.
1746-NI8
3503E
3604E
3700A
3805E
8312
9563-810
9662-810