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地源热泵地埋土层与工况分析(二)

土壤越深,对热泵运行越有利。本工程设计打井深度为100mm。

含水率

土壤的含水率是影响传热能力的重要因素,但水取代土壤微粒之间的空气后,它减小微粒之间的接触热阻提高了传热能力。土壤的含水量在大于某一值时,土壤导热系统是恒定的,称为临界含湿量,低于此时,导热系数下降,在夏季制冷时,热交换器向土壤传热,热交换器周围土壤中的水受热被驱除。

如果土壤处于临界含湿量时,由于水的减少使土壤的传热系数下降,恶性循环,使土壤的水分更多的驱除。土壤含水率的下降,使土壤吸热能力衰减的幅度比土壤放热能力衰减的幅度相对较大。所以在干燥高温地区采用地耦管要考虑到土壤的热不稳定性。

在实际运行中,可以通过人工加水的办法来改善土壤的含水率在我国北方地下水位较高和冷负荷较小的地区,土壤的含湿量将保持在临界点以上,可以认为大部分地区全年都是潮湿土壤。

地下水的流动

地下水的渗流对大地的热传递有明显的效果。实际上,大地的地质构造很复杂,存在着松散的粘土层、砂层、沉积岩层、空气和水层等。由于地球构造运动,各岩层又出现褶皱、倾斜、断裂现象。

降雨渗入土质层,在重力作用下,向更深层运动,最后停留在不透水层。地下水在空隙中流动以形成渗流,水的流动不但能传导传热并且又能对流传热。若地下水渗流流速大于8㎜/h时,就可按水的传热来计算。

节能产品越来越多,使用者也越来越多,多使用节能产品,为地球节省能源,造福为子孙后代。