近幾年,我國城鄉(xiāng)建筑發(fā)展迅速,與氣候條件接近的發(fā)達國家相比,我國居住建筑單位面積供暖能耗為他們的3倍左右,F(xiàn)在,這些高能耗建筑冬季供暖與夏季空調(diào)的使用正日益普遍,解決它們所造成的能源浪費和環(huán)境污染問題已成為緊迫的需要,F(xiàn)在我國禁止在城鎮(zhèn)建設(shè)中小型燃煤鍋爐房。因此,除了集中供熱的形式以外急需發(fā)展其它的替代供熱方式。熱泵(包括地下水源熱泵)就是這樣一種可以有效節(jié)約能源、減少大氣污染和CO排放的供熱和空調(diào)新技術(shù)。
1.基本工作原理
地下水源熱泵系統(tǒng)的低位熱源是從水井或廢棄的礦井中抽取的地下水,熱泵機組冬季從生產(chǎn)井提供的地下水中吸熱,提高品位后對建筑物供暖,把低位熱源中的熱量轉(zhuǎn)移到需要供熱和加濕的地方,取熱后的地下水通過回灌井回到地下。夏季,則生產(chǎn)井與回灌井交換,而將室內(nèi)余熱轉(zhuǎn)移到低位熱源中,達到降溫或制冷的目的,另外還可以起到養(yǎng)井的作用。
如果是水質(zhì)良好的地下水,可以直接進入熱泵進行換熱,這樣的系統(tǒng)我們稱為開式環(huán)路。實際工程中更多采用閉式環(huán)路形式的熱泵循環(huán)水系統(tǒng),即采用板式換熱器把地下水和通過熱泵的循環(huán)水分隔開,以防止地下水中的泥沙和腐蝕性雜質(zhì)對熱泵機組的影響,同時防止對地下水造成污染。由于較深的地層不會受到大氣溫度變化的干擾,故能常年保持恒定的溫度,遠高于冬季的室外空氣溫度,也低于夏季的室外空氣溫度,且具有較大的熱容量,因此地下水源熱泵系統(tǒng)的效率比空氣源熱泵高,COP值一般在3和4.5之間,并且不存在結(jié)霜等問題。此外,冬季通過熱泵吸收大地中的熱量提高空氣溫度后對建筑物供熱,同時使大地中的溫度降低,即蓄存了冷量,可供夏季使用;夏季通過熱泵把建筑物的熱量傳輸給大地,對建筑物降溫,同時在大地中蓄存熱量以供冬季使用。這樣,在地下水源熱泵系統(tǒng)中大地起到了蓄能器的作用,進一步提高了系統(tǒng)全年的能源利用效率。
地下水源熱泵系統(tǒng)還可以產(chǎn)出生活熱水,其水路連接方式大致有四種。最簡單的方式有空調(diào)水系統(tǒng)與生活熱水水系統(tǒng)完全分開和相關(guān)聯(lián)且井水系統(tǒng)串級連接這兩種,但是前者冷凝溫差太小,后者也不能解決生活熱水用的水源熱泵機組停機時空調(diào)系統(tǒng)容量減小的問題。所以有了在后者基礎(chǔ)上增加電動三通閥的方式,這樣不僅減小了裝機容量、降低了初投資,而且機組的配置也更加合理,提高了系統(tǒng)總能效比。
國內(nèi)的地下水回灌基本上采用原先的人工回灌方式,主要分為壓力回灌和真空回灌兩種。壓力回灌適用于高水位和低滲透性的含水層,也適用于低水位和滲透性好的地下含水層;而真空回灌則僅適用于低水位和滲透性好的含水層。
2.工程應(yīng)用實例
2009年,牡丹江江南某小區(qū)采用地源熱泵技術(shù)對2棟住宅樓進行供暖,供暖形式為低溫地輻射采暖。因2009年東北地區(qū)出現(xiàn)了少有的嚴寒天氣,室外最低氣溫達到-35℃左右,室內(nèi)溫度僅有12℃左右,造成住戶集體上訪事件,嚴重影響了居民的正常生活和社會秩序。后經(jīng)開發(fā)商召集廠家技術(shù)人員分析,主要是地下水量不充足和水溫度低,提供熱量有限所致。進行調(diào)節(jié)增加水量后,供暖狀況有所好轉(zhuǎn),但還是達不到供暖要求。這2棟樓于2010年供暖前,進行了管網(wǎng)系統(tǒng)改造后,并入城市集中供熱系統(tǒng),采用集中供熱方式供暖。
2010年,牡丹江橋北某小區(qū)采用地源熱泵技術(shù)對4棟住宅樓進行了初次供暖,供暖形式為低溫地輻射采暖,室內(nèi)溫度為21℃左右,供熱效果還不錯。運行過程中發(fā)現(xiàn)回灌效果不好,小區(qū)附近有一個樓有地下室和一條城市內(nèi)河,發(fā)現(xiàn)回灌水從地下室滲出,造成地下室一片汪洋。而且小河堤壩也有幾處向外冒水。
3.存在問題分析
3.1地質(zhì)問題
地下水屬于一種地質(zhì)資源,大量采用地下水源熱泵,如無可靠的回灌,將會引發(fā)嚴重的后果。地下水大量開采引起的地面沉降、裂縫、塌陷等地質(zhì)問題日漸顯著。地面沉降除了對地面的建筑設(shè)施產(chǎn)生破壞作用外,還會產(chǎn)生海水倒灌、河床升高等其他環(huán)境問題。對于地下水源熱泵系統(tǒng),若嚴格按照政府的要求實行地下水100%回灌到原含水層的話,總體來說地下水的供補是平衡的,局部的地下水位的變化也遠小于沒有回灌的情況,所以一般不會因抽灌地下水而產(chǎn)生地面沉降。但現(xiàn)在在國內(nèi)的實際使用過程中,由于回灌的堵塞問題沒有根本解決,很有可能出現(xiàn)地下水直接地表排放的情況。而一旦出現(xiàn)地質(zhì)環(huán)境問題,往往是災(zāi)難性和無法恢復彌補的。
3.2水質(zhì)問題
現(xiàn)在國內(nèi)地下水源熱泵的地下水回路都不是嚴格意義上的密封系統(tǒng),回灌過程中的回揚、回路中產(chǎn)生的負壓和沉砂池,都會使外界的空氣與地下水接觸,導致地下水氧化。地下水氧化會產(chǎn)生一系列的水文地質(zhì)問題,如地質(zhì)化學變化、地質(zhì)生物變化。另外,目前國內(nèi)的地下水回路材料基本不作嚴格的防腐處理,地下水經(jīng)過系統(tǒng)后,水質(zhì)也會受到一定影響。這些問題直接表現(xiàn)為管路系統(tǒng)中的管路、換熱器和濾水管的生物結(jié)垢和無機物沉淀,造成系統(tǒng)效率的降低和井的堵塞。更可怕的是,這些現(xiàn)象也會在含水層中發(fā)生,對地下水質(zhì)和含水層產(chǎn)生不利影響。更深層的問題是地下水經(jīng)過地下管路時溫度、壓力的變化是否會影響其熱力學平衡狀態(tài),地下熱環(huán)境會對區(qū)域生態(tài)帶來怎樣的影響。水資源是當前最緊缺、最寶貴的資源,任何對水資源的浪費和污染都是絕對不可允許的。
4.個人分析思考
4.1地下水源熱泵系統(tǒng)的優(yōu)點
①根據(jù)熱力學第二定律,采用熱泵的形式為建筑物供熱可大大降低一次能源的消耗,提高一次能源的利用率,因此地下水源熱泵系統(tǒng)具有高效節(jié)能的優(yōu)點。
②地下水源熱泵系統(tǒng)可實現(xiàn)對建筑物的供熱和制冷,還可供生活熱水,一機多用,一套系統(tǒng)可以代替原來的鍋爐加制冷機的兩套系統(tǒng)。系統(tǒng)緊湊,省去了鍋爐房和冷卻塔,節(jié)省建筑空間,也有利于建筑的美觀。
、鄣叵滤疁囟群愣ǖ奶卣,使得地下水源熱泵系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定可靠,整個系統(tǒng)的維護費用也較鍋爐、制冷機系統(tǒng)大大減少,保證了系統(tǒng)的高效性和經(jīng)濟性。
4.2地下水源熱泵系統(tǒng)的缺點
、龠@種系統(tǒng)需要有豐富和穩(wěn)定的地下水資源作為先決條件。由于打井的成本并不與取水量的大小成正比,因此較大系統(tǒng)的投資效益比較高。地下水源熱泵系統(tǒng)的經(jīng)濟性還與地下水層的深度有很大關(guān)系。
、谠诙疚覈狈降貐^(qū)土壤溫度較低,并且以熱負荷為主,如果采用地下水源熱泵供暖,則機組和換熱器的初投資比較高,連續(xù)運行的效率也較低。夏季運行時,機組容量過大,造成浪費。我國政府、建筑設(shè)計人員和公眾對這一技術(shù)缺乏了解。不僅因初投資高于其它系統(tǒng)而得不到認可和推廣,而且給運行管理帶來了很大的問題。運行管理是任何一個系統(tǒng)的重要組成部分,對于地下水源熱泵這種特殊設(shè)計更是關(guān)鍵因素。
、郗h(huán)境方面的問題一旦出現(xiàn),基本上是無可挽回的或挽回的成本將非常巨大。從某種程度上講,造成的危害不亞于大氣污染。
4.3對于地下水源熱泵應(yīng)采取的態(tài)度
、俚叵滤Y源在某種程度上是國家的一種戰(zhàn)略物資,而且一些水文地質(zhì)界的專家對當前地下水源熱泵的發(fā)展也持保留意見,因此,對于在我國大面積推廣這種系統(tǒng)應(yīng)采取慎重的態(tài)度。
②在決定采用地下水源熱泵系統(tǒng)之前,一定要做詳細的水文地質(zhì)調(diào)查,出具地質(zhì)報告,詳細了解地質(zhì)結(jié)構(gòu),并先打勘測井,以獲取地下溫度、地下水溫度、水質(zhì)和出水量等數(shù)據(jù),合理地配置整個系統(tǒng)。并分季節(jié)進行抽水回灌試驗,積累資料,各方面條件都滿足,才能決定采用,否則會付出慘痛的代價。
、墼O(shè)計、施工和運行等各個環(huán)節(jié)都要有謹慎小心的態(tài)度,確保系統(tǒng)不會因負荷不當、水泵功耗過高、管理不善而降低效率。
、茚槍Σ煌貐^(qū)的地質(zhì)條件和氣候條件,采取不同的態(tài)度。對適宜地區(qū),國家應(yīng)鼓勵大力發(fā)展新能源項目;對不適宜地區(qū),應(yīng)嚴格禁止,以免勞民傷財,污染環(huán)境。