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地源热泵安装可以提供全套服务的厂家是哪家?
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简介
山东地温空调地热井钻探报价,地热空调技术其实指的是地源热泵,地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。原理编辑
地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。热泵机组的能量流动是利用其所消耗的能量(如电能)将吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源。而其所耗能量的作用是使制冷剂氟里昂压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。
关于地热勘察
山东地温空调地热井钻探报价,地热钻井涉及到的工程金额巨大,所以,要非常慎重,而地热能开发是有规律可循的,首先要知道资源的状况,然后进行规划,再进行开发,地热勘察就是解决资源状况的信息问题的,因前期不做勘察而盲目进行地热钻井zui终造成废井的状况屡见不鲜。地热勘察虽然花时间、耗精力、有费用,但它是地热钻井成功率和地热井质量的保证,为了保证地热钻井的科学、顺利进行,以及*的生产效益,地热勘察不可少。地热规划的重要性
,地热资源的分布是不均匀的,不论是地上还是地下,横向还是纵向,此外,地热资源也分很多种,并且资源本身的温度、化学性质都有所差异。而地热钻井是地热利用的前期工程,这是一项有目的的工程,要先有规划,再进行生产开发,从而达到资源的合理配置和利用,地热资源是进行发电还是供暖,温泉旅游还是地热农业,这些影响着要打什么样的地热井,合理的地热规划,不仅能够提高地热利用收益,也能够提升资源的利用率,从而节约资源。
地热钻井中,不仅要按部就班,也要具体问题具体分析
地热勘察提供的信息,使地热井根据地热地质状况选择设备、技术和钻井工艺方案,在此基础上,进行钻井施工。地热井在按照钻井工艺和钻井施工方案实施时,要进行分步、分项工程划分,设置工序质量控制点,这样以便进行工程质量管控,也便于后期检查和评估。此外,在工程过程中,要注重即时监测,设置井下电视等设备,因为地下地质情况极其复杂,在出现异常时,可以及时处理,避免事故风险,确保地热钻井工作的顺利展开。为什么说地源热泵是节能型空调
通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到5kW以上的热量或4kW以上冷量,所以我们将其称为节能型空调系统。
与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通*空调的50~60% 。因此,近十几年来,尤其是2007年以来,地源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及法国、瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪zui有效的供热和供冷空调技术。
优势
,地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能(Earth Energy),是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式
热量这项技术冬天不用锅炉房,夏季不用冷却塔,不燃煤、不燃油、不燃气,也不打井,不取地下水,不破坏地下水资源,不造成空气热污染,不产生任何废气和废弃物,具有*的良好品质。夏季能供冷、冬季能供暖,同时还可以供生活热水,实现“三联供”,而且具有投资少、运行费用低等特点。我国党和各级政府把节约能源和环境保护作为可持续发展战略的重要内容。地源热泵是一种*空调工艺方式。它利用地表水、地下水或地下浅层土壤地温为冷热源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1 KW的能量,用户可以得到4KW以上的热量或冷量。
地源热泵系统分为三种形式,一种是采用地表水的方式,即江、河、湖、海等;另一种是采用地下水的方式,也有的称“水源热泵”*空调系统;第三种是埋管式,也有的称为“地耦式地源热泵”*空调系统地源热泵以其高效、环保、节能等诸多优势发展迅猛,代表着节能型*空调的发展趋势。地源热泵有垂直埋管式、地表水式、地下水式等多种应用方式。其中垂直埋管方式具有换热效率高、地下换热系统占地面积小的优点,但由于初投资较高而应用受到限制。钻孔施工费用居高不下是造成初投资较高的主要原因。
地下换热器与建筑物桩基嵌套,即在预制管桩、混凝土灌注桩、地下连续墙内敷设U型换热管,省却钻孔工序,节约施工费用,更能有效的利用建筑物底板下的面积。同时,由于桩基的间距较大,U型换热管的相互热影响几乎为零,地下换热器的工况更为稳定。这种技术的推广将为绿地面积小、容积率高的建筑物提供新的应用空间,必将成为垂直埋管方式新的应用*。灌注桩和地下连续墙内U型换热管敷设工艺 灌注桩是在钻好的孔内下入钢筋笼并灌注混凝土而筑成的深基础。地下连续墙是在泥浆护壁的条件下向地下钻挖一段狭长的深槽,在槽内吊放入钢筋笼,然后灌注混凝土,筑成一段钢筋骨混凝土墙段,并把每一墙段逐个连接起来形成一道连续的地下墙壁。 由于灌注桩的孔径较大,可以在钢筋笼上放置多组U型管并在桩身内部可以并联汇聚(也可以适当串联)后再引出桩身,引出管要做好保护措施以防止土建方在对桩头进行处理时破坏到U型换热管。U型换热管可以放置在钢筋笼的内侧,也可以放置在钢筋笼的外侧,用尼龙扎带将其固定在钢筋笼上,并做好对U型管的保护。
垂直管水平连接工艺:将垂直管引出承台在桩口处弯曲垂直管使其从套管中穿过,在承台施工完毕后*行压力试验再熔焊接入水平总管上,以确保接入总管上的热交换管(D32,HDPE)的完好,无渗漏;待每根总管上的孔全部连接完毕后进行压力试验并观察总管上与各个支管相连处的熔焊焊缝有无渗漏;然后将供回水分别接至相应的分集水器;回填水平管,用沙子或泥土在管道层面上覆盖15cm厚
回灌井运行
基坑挖土阶段对基坑外环境进行跟踪监测,一旦基坑外沉降比较大或沉降加速变化比较大时以及基坑外承压水水位变化超过1.5m,就应立即启动回灌措施。
回灌水源:回灌水源主要以基坑内抽水井的地下水作为回灌水,也可采用自来水作为回灌水源。
回灌量确定:回灌量初定为3.0~5.0m3/h。 回灌压力:为保证回灌效果,将回灌的集水箱垫高1米,使其有一水压差。要求回灌压力不能过大,过大后会影响回灌井周边地层结构,回灌压力控制在0.05MPa左右。
回灌过程中对基坑内观测井和基坑外观测井水位密切监控,要求水位观测每天一次。 回灌井实施回灌的同时,基坑内抽水井正常继续运行,为了节约地下水资源可以采用抽出来的地下水进行回灌地下水回灌的意义主要有:
①增加地下水资源。
②控制和提高地下水水位,防止由于地下水水位大幅度下降导致水质恶化、地面下沉或导致基坑沉降位移等不良后果。
③地表水常含有许多悬浮物、有机质和细菌,不符合供水要求,将地表水通过回灌,使之转化为地下水,在其渗漏过程中,经过土壤的过滤和净化作用,使水质得到净化。
④对于含盐量过高或含有其他有害物质的地下水,通过打井、抽排劣质水、回灌优质水,可逐渐改善地下水质1、水文地质条件 拟建场地内地下水类型主要有上层滞水、孔隙水及基岩风化裂隙水。素填土底部赋存有上层滞水,该层弱透水且不富水;孔隙水主要为赋存于第四系冲洪积层中的孔隙水,以大气降水的垂直补给及相邻场地的侧向补给为主要补给源,水量及水位主要受季节控制。其中粉细砂及砾砂层为强透水层,富水及透水性强,总体水量较大,其余土层为弱透水层。基岩风化裂隙水主要赋存于强、中风化花岗岩裂隙中,主要受侧向地下水沿裂隙补给,以该类地下水的赋存条件及补给条件,其水量大小及渗透性高低均与基岩各部位裂隙发育程度、裂面特征及其间的连通性有关。依场地地质条件结合钻探情况分析,在钻探深度范围内场地基岩的风化裂隙发育,其分布厚度不一,起伏较大,水量不均匀,一般在强风化岩与中风化岩带中的过渡地带水量较大。因风化基岩上部仅局部覆盖有砂土层(砾砂),基岩裂隙水与上覆砂层中的孔隙水的水力较弱,基岩裂隙水总体上具一定的承压性。
2、地下水位及其腐蚀性
勘察期间测得终孔混合稳定地下水位埋深介于2.10~5.10米,平均4.08米,标高介于5.25~8.48米,平均6.42米。根据深圳地区经验及相邻场地地下水情况,推测地下水水位变化幅度约为1米,zui高水位约地面以下3.08米。地勘报告评定场地环境类型为Ⅱ类。
地热勘察,帮助地热能开发利用找资源
地热资源的开发之所以这么难,是因为它深埋在地下,无法直观直接地进行测量评价,因此,需要借助很多地质学、地球物理和其他地球科学方面的手段,来对地热资源进行全面了解,仪器通过科学方式,与地下的资源进行对话,从而指导地热能在地下的储量,埋藏深度和水平位置,以及其性质和在地下的流动状况,只有了解这些qing况,才能对地热资源做出合理的评价,才会有后期的诸多工程工作,否则,连资源在哪、有多少都搞不清,
如何进行几百万甚*千万项目的开发?
地热勘察,对地热钻井来说是个依据
地热钻井工期很长、并且花费巨大,也消耗大量的人力物力。它与其他类型的钻井有着共同之处,都是深入地下进行探采,但地热井所开发的资源具有非常特殊的性质,它不仅仅带有矿性,还具有温度,而温度是它的主要属性之一。地热井深入地下,首先要了解地质构造,同时也要了解其他相关的地热信息,才能得到正确的开发方案,使用适当的工具、技术、工艺进行开发。如果不进行勘察就钻井,很可能会盲目冒进,得不偿失,甚至有失无得地热勘察,地热能项目运维的重要辅助手段 地热能项目虽然运维费用较低,但还是需要进行*运维的。地上部分的设备可以通过技师的技术独立运维,但是地下部分,就要结合地下qing况,进行维修和保养。地热勘察,可以在这一阶段为地热运维提供更全面的地下信息,为测井、洗井、修井、固井提供相应的依据,优化地热能项目,使其运行更加顺利、持久、高效。
依靠本公司*的地热资源(温泉)项目数据库,通过遍布全国的很多省市地区的地质地热实地踏勘,充分收集分析研究已有地质、地球物理、地球化学勘查资料的基础上,选择地热资源勘查开发代表性地段部署地热钻探工程。
*步:钻温泉井首先要进行地热勘察温泉是来自地下的天然热矿泉水,原本只是一种矿产资源,并无标准价格,而近几年开发温泉项目,整体开发成本动辄几百万——这些费用都花费在哪里呢?作为温泉开发中zui重要工程阶段,温泉井是耗时zui长、花费zui多,风险也zui大的,它是开发温泉的必要手段,将埋藏在地下深处的温泉宝藏送上地下,为人们带来温暖与财富。
温泉井身价倍增,不仅因为地表和浅层可利用的少了,更因为它具有更高的价值,而不是简单的洗洗澡。地热能市场的需求,使温泉开发利用的各方面技术也不断得到推动提升,地热供暖、温泉农业和温泉旅游,在市场环境下,各自探索出了新的发展道路。深度是zui大的决定因素
温泉井钻多深,是由温泉储存在哪里决定的,含水层越深,温泉井就要有相应的深度,不然只是挖土,不是打井。而且,钻井深度越深,施工难度就越大,不单单是耗材和人力的问题,地况越复杂,地下成井工艺所进行的各种处理就越多,例如保护含水层,进行疏通和封闭等等,因此相应的温泉井价位也就越高,