【摘 要】
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地源热泵技术是一种环保节能技术,它是利用的可再生能源。当今社会实际工程利用的非常广泛,地质条件对地源热泵的运行有较大的影响。长春市属于严寒地区,地源热泵系统冬季从土壤中取出的热量大于夏季向土壤中输入的热量,这样就会造成地下土壤温度的降低,随着长时间的运行土壤温度会逐年降低,土壤温度的降低会直接影响地源热泵系统的工作效率。埋管间距是影响热泵机组运行效率的一个直接因素,一个合适的埋管间距,对热泵机组运
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地源热泵技术是一种环保节能技术,它是利用的可再生能源。当今社会实际工程利用的非常广泛,地质条件对地源热泵的运行有较大的影响。长春市属于严寒地区,地源热泵系统冬季从土壤中取出的热量大于夏季向土壤中输入的热量,这样就会造成地下土壤温度的降低,随着长时间的运行土壤温度会逐年降低,土壤温度的降低会直接影响地源热泵系统的工作效率。埋管间距是影响热泵机组运行效率的一个直接因素,一个合适的埋管间距,对热泵机组运行和初投资是非常重要的。为了研究地下土壤温度的变化规律,本文以长春市某高校教学楼为研究对象,研究不同管间距运行不同年限下土壤温度变化情况。掌握地下土壤温度场的分布情况,对地源热泵系统的设计有一定的借鉴意义。前期通过工程勘测得到本工程土壤的一些热物性条件,如:土壤的初始温度、土壤的比热容、土壤的密度和综合传热系数等。这对之后的模拟工作是非常必要的。通过建模软件gambit建立实际的模型,分别建立了4米、5米、6米间距的井群,本文用16根管井来代替地源热泵井群。为了能看到井群周围土壤温度变化情况,3个模型外边缘都取6米,3个模型大小分别为24x24、27x27、30x30(单位:m)。然后利用仿真模拟软件Fluent对地下40米处土壤进行模拟,结合该工程地源热泵监测系统,验证模型的可靠性。研究结果发现:在地下40米处,4米间距井群运行第一年埋管中心土壤温度下降了0.18℃,运行第二年土壤中心位置温度下降了0.54℃;5米间距井群运行第一年埋管中心土壤温度下降了0.14℃,运行第二年土壤中心位置温度下降了0.33℃;无论是4米还是5米间距井群春季土壤恢复程度都大于秋季土壤恢复程度;在春季恢复结束后,4米间距井群土壤最低温度出现在井群中心位置,5米间距井群土壤最低温度出现在中间四根埋管周围,并不是在井群中心位置;5米间距井群冷堆积程度小于4米间距井群冷堆积程度;由于土壤自恢复能力较差,在井群外围部分,土壤温度有小幅度升高。在埋管区域内部,运行第一年结束4米和5米间距井群温差相差不大,为0.1℃。运行第二年结束,4米间距井群埋管内部区域温度下降趋势明显。6米间距井群在运行两年之后,各埋管之间并未出现热干扰现象,温度最大降幅为0.19℃。五年后4米间距井群中心位置土壤温度下降了0.88℃,5米间距井群土壤中心温度下降了0.65℃。
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