關於地下水空調什麼是地下水空調?

2021-03-08 14:09:48 字數 4999 閱讀 7017

1樓:匿名使用者

國外一些工業發達國家,由於大量使用空調系統,以致所耗能量約佔總消耗能量的1/3(如美國、日本等國),有的甚至達到總耗能的45%(如瑞典)。在空調方面如何節約能源、減少汙染日益引起世界各國的重視。面對目前提倡的「開源節流」問題,許多國家把對太陽能、地熱能、風能、潮汐能的研究和利用,提到新的日程。

空調系統的能源有效利用基本上有三條途徑:

(1) **熱能,如工藝過程餘熱**,空調排氣的熱**以及利用熱幫浦由低溫熱源或其他排熱中吸收熱能等;

(2) 利用一些不會引起大氣汙染的自然能源,如太陽能、地熱能、風能、潮汐能以及利用深井水空調和地道風等;

(3) 提高裝置和系統的效能,如提高冷凍機、水幫浦、鍋爐、風機以及各種熱交換裝置的效率,採用最優化的執行規律和響應自動控制系統,使空調系統經濟合理地利用能源。

本文就從分析地下水空調系統的特點,實際使用的效果,以及從經濟效益、節能效果等方面分析地下水空調系統.

2 地下水空調系統的特點

地下水空調系統是利用低溫地下水作為冷媒水,用深井幫浦把地下水抽人管路,經風機盤管向空調房間放出冷量後,再用回灌幫浦回灌到地層深處,系統如圖1所示。由於地下水具有溫度低、溫度變化小的特點,且與人工製冷相比要經濟得多.這種空調系統廣泛應用於賓館、療養院、醫院、辦公樓、車間等處.

根據地下水空調系統使用效果,這種空調系統具有以下特點:

(1) 耗電量:為蒸汽壓縮製冷空調系統的25%——35%;

(2) 投資:為相同用途空調系統的35%——65%;

(3) 不使用特殊的工質,不汙染環境;

(4) 噪音<35db;

(5) 結構簡單,使用維修方便;

(6) 作為夏季舒適性空調,可保持室內溫度在25——28℃之間。

圖1 地下水空調系統原理圖

地下水空調系統迴圈工作過程,如果水量充足可以適用大範圍的集中空調,對於水量和經濟有限的單位或小城鎮、分散的小飯店都可以應用此系統.地下水空調系統與溴化鋰吸收式製冷系統、氟利昂壓縮式製冷系統相比,節省了龐大的冷水機組和冷卻塔等配套裝置,減少占地面積等。所以地下水空調新技術逐漸得到推廣。

3 地下水空調系統存在的問題及解決辦法

(1) 水質問題。地下水空調系統提供的冷量來自於地下,考慮到地下水物理性質的複雜性,表現在地下水中含有各種金屬元素和其他礦物質,系統執行一段時間後可能產生積垢、阻塞管路和阻塞風機盤管現象。對於水質問題可採用以下方法解決:

① 系統供、回水採用全封閉式採灌系統,並在管路上增設過濾器和除汙器.

② 定期採用自來水混以化學除汙劑清洗管路.

(2) 地下水水量問題.由於地下水空調系統一般供水溫度在19℃,回水溫度在21.6℃左右,供回水溫差在2.

6℃左右,相對於溴化鋰吸收式製冷系統、氟利昂壓縮式製冷系統供回水溫度分別在7℃和12℃,供回水溫差為5℃時小,這樣地下水空調系統所迴圈的水量比溴化鋰吸收式製冷系統、氟利昂壓縮式製冷系統迴圈水量大,有可能存在水量不足的問題,也有可能某地方地下水源不足,單位時間內不能吸取所需的水量,這一問題可採用以下方法彌補:

① 採用冬灌夏用的辦法以降低地下水溫度,增大地下水放冷量;

② 以回水作供水用,充分發揮低溫地下水冷量的潛力;

③ 設計效能更優越的風機盤管,增大地下水與回水的溫差,增大放冷量。

(3) 地面下沉問題.這個問題主要是地下水採取過多,地下水量補充不足,造成地面下沉。解決這個問題,主要是採用地下水空調系統回水回灌.

回灌方法有回水及時回灌;供水冬灌夏用、夏灌冬用。

4 地下水空調系統經濟效益、節能效果

採用地下水空調系統,當室外溫度達到35℃以上效果更為明顯,一般地下水空調系統供水溫度在19℃左右,回水溫度在21.6℃左右.採用這種系統一般可保持房間溫度在25-28℃之間,滿足舒適性空調要求。

關於地下水空調系統的經濟效益和節能效果,可從某一飯店採用地下水空調系統使用情況同採用氟利昂壓縮式製冷空調系統比較.該大樓總共4層,採用兩口直徑為220mm的深井,深井深度為45m,兩井相距50m,該樓2,3,4層客房採用深井水空調,深並水供水溫度為19℃,相應的回水溫度為21.5℃,供水流量為35.

82t/h=9.95kg/s,2,3,4樓客房所有的風機盤管每小時放冷量為:

q=m*cp*(t2-t1)=35820x4.18x(21.5-19)

=38.93x104(kj/h)

=108(kw)

2樓餐廳的空調是以2,3,4樓客房空調回水作為供水用,所以2樓餐廳供水溫度為21.5℃,經測試2樓餐廳的回水溫度為24.0℃,故2樓餐廳所有的風機盤管每小時放冷量為:

q=m*cp*(t2』-t1』)=35820x4.18x(24.0-21.5)

=35.93x104(kj/h)

=99.8(kw)

如果系統採用氟利昂壓縮式系統,採用的裝置投資和耗電量與地下水空調系統比較如表1和表2所示:

2樓:廣東太昌通風降溫

水空調又被稱為環保空調,環保空調是集通風、降溫、防塵、除味、調節濕度等功能於一體的新型節能環保通風降溫機組。工作原理是通過風機抽風產生壓力,迫使外面空氣穿過降溫水簾補入室內,外界空氣在穿過降溫水簾時會與降溫水簾上的水膜充分相接觸,空氣中的熱量會瞬間被水膜吸收,進而改變進氣的溫度和濕度,使室內溫度快速降低達到通風降溫效果。環保空調只需要1度電就可以為100到150個平方的面積降溫,降溫可以達到4-15度,與空調相比,耗電量只是傳統空調的1/8-1/10。

什麼是地下水空調?

3樓:匿名使用者

就是水空調,利用地下水的溫度(冷水或熱水)來調節室內溫度的空調。利用地下水制熱也叫地熱空調,是一種新型的無汙染節能環保空調。

4樓:匿名使用者

「水空調」又稱"地溫水空調",它的工作原理非常簡單,是用乙個小水幫浦抽取地下涼水,然後通過風扇將地下水的涼氣送出,以替代普通空調的壓縮機製冷。從外觀上看,「水空調」與普通的櫃式空調沒什麼區別,只是它沒有室外機,裝在室外的是乙個用於抽取地下水的水幫浦。

5樓:旒氓犇犇

夏天天氣熱;把地下水抽到散熱器(暖氣片)裡;用這種冷水來吸收室內的熱量,達到室內降溫的目的。實現了空調的作用。

6樓:匿名使用者

利用地下水的溫度差抽水上來至換熱器迴圈使用,製冷或制熱。

如何用地下水製冷?

7樓:匿名使用者

首先要有一

bai個吸熱器,可以利用舊空du

調機的zhi室外機的冷凝管,保留其dao中的風扇.另外要回一台合適答的抽水幫浦,將井水抽上來通過冷凝管迴圈,風扇將室內空氣吹過冷凝管,使溫度降低.由於井水的溫度不能象空調機蒸發器產生那樣低的溫度,所以應加大吸熱器的吸熱面積.

還有就是由於水的熱容量大,所以水的流速不用太大,不過你還要考慮到迴圈回去的水怎麼處理,是回到井裡?還是送上水塔?水井的水流量夠不夠

8樓:文才我是山伯

將井水來作為冷熱源使用源,必須輔助製冷制熱裝置對井水加熱或冷卻後,再通過表冷器與室內空氣進行熱交換,實現製冷或制熱的目的。井水無法作為夏季冷卻源使用,因為水不流動無法能保證穩定的冷卻效果,而且隨著地溫公升高,冷卻效果會下降,其冷卻效果不如流動的水體-如河流來得穩定。

井水相對地表水來說,一年四季的水溫波動較小,相對空調季節室外空氣溫度有較大的溫差,理論上講能用於室內供冷或供熱,但離實際應用還有很長的路要走。

因為:1:由於室內加熱或冷卻空氣通常不採用空氣與水直接接觸的方法,而是用表冷器來實現能量的交換,這就要求水必須達到一定的溫度才能進行適宜的熱交換,而井水與空氣的溫差小,表冷器必須做得很大;

2:井水的礦物含量較高,或者說硬度較高,需要設定一套水處理裝置後才能使用;

3:要一套回水回灌裝置,地下水直流使用是不允許的;

4:回灌會導致回灌區地溫發生變化,影響井水溫度,回過來影響製冷制熱效果。

9樓:匿名使用者

所說的copy是地板輻射供冷bai

,目前已有這方面的研究,但這一du系統的zhi關鍵問題是:(dao1)室內的熱舒適問題;(2)地板表面的結露問題。針對第二個問題,要求根據室內控制引數控制供水溫度,這種系統在潮濕地區應用結露的可能性較大。

為防止結露,一般而言地板供冷的供水溫度要求在18℃以上,因此,根據這一供水溫度要求可充分利用自然冷源(如地下水等),但同時因供水溫度較高,盤管的面積要求較大,並且這種系統不能消除室內餘溼。所以需輔以其他的供冷方式。

10樓:匿名使用者

你用一台舊的空調室內機,另外小的那個口接一條水管流回井裡。你買一台潛水幫浦把井水抽上來,連那台空調的室內機的進水口就是那個大一點的管口,水管要用棉包住進水管,這樣就可以啦。

11樓:匿名使用者

乙個抽水幫浦,在室內連線上空調室內機一樣的就可以,如果要自己做可以按照空調管路的設計去做。

12樓:匿名使用者

有專門賣水冷空調的買個,安裝上就可以了

關於抽取地下水迴圈的水冷空調!

13樓:匿名使用者

你說的就是水源熱幫浦**空調機組了 下面給你簡單介紹下 希望對你有幫助

水源熱幫浦技術是利用地球表面淺層水源中吸收的太陽能和地熱能而形成的低溫低位熱能資源,採用熱幫浦原理,通過少量的高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。

水源熱幫浦機組工作的大致原理是,夏季將建築物中的熱量轉移到水源中,由於水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量,而冬季,則從水源中提取熱量。

其具體工作原理如下(見圖):在製冷模式時,高溫高壓的製冷劑氣體從壓縮機出來進入冷凝器,製冷劑向冷卻水(地下水)中放出熱量,形成高溫高壓液體,並使冷卻水水溫公升高。製冷劑再經過膨脹閥膨脹成低溫低壓液體,進入蒸發器吸收冷凍水(建築製冷用水)中的熱量,蒸發成低壓蒸汽,並使冷凍水水溫降低。

低壓製冷劑蒸汽又進入壓縮機壓縮成高溫高壓氣體,如此迴圈在蒸發器中獲得冷凍水。

在制熱模式時,高溫高壓的製冷劑氣體從壓縮機出來進入冷凝器,製冷劑向供熱水(建築供暖用水)中放出熱量而冷卻成高壓液體,並使供熱水水溫公升高。製冷劑再經過膨脹閥膨脹成低溫低壓液體,進入蒸發器吸收低溫熱源水(地下水)中的熱量,蒸發成低壓蒸汽,並使低溫熱源水水溫降低。低壓製冷劑蒸汽又進入壓縮機壓縮成高溫高壓氣體,如此迴圈在冷凝器中獲得供熱水。

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