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土壤源熱泵系統(tǒng)測(cè)試與設(shè)計(jì)方法研究

2021-03-14 08:00:08山占鵬楊昌智
關(guān)鍵詞:設(shè)計(jì)

山占鵬, 楊昌智

(湖南大學(xué) 土木工程學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410082)

土壤源熱泵作為一種淺層地?zé)崮芾眉夹g(shù),因其效率高、不受季節(jié)氣候影響,易與其他能源耦合等特點(diǎn),受到越來(lái)越多的關(guān)注[1-2].目前,土壤源熱泵系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于住宅和公共建筑的采暖、制冷和生活熱水,安裝量在不斷增加[3].據(jù)報(bào)道,到2017年底,中國(guó)已安裝的地源熱泵裝機(jī)總量達(dá)2萬(wàn)兆瓦,居世界第一[4].隨著土壤源熱泵的進(jìn)一步推廣應(yīng)用,準(zhǔn)確、可靠的熱響應(yīng)測(cè)試和工程設(shè)計(jì)方法顯得越來(lái)越重要.

對(duì)于土壤源熱泵系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)而言,地埋管換熱器(Ground heat exchanger, GHE)的換熱能力是核心內(nèi)容,該值取決于系統(tǒng)所處深度范圍內(nèi)土壤的綜合熱物性[5],因此設(shè)計(jì)前須進(jìn)行土壤熱物性測(cè)試.傳統(tǒng)土壤熱物性參數(shù)主要是通過(guò)查表[6]或者實(shí)驗(yàn)室取樣測(cè)值[7]的方法獲得.目前,現(xiàn)場(chǎng)熱響應(yīng)測(cè)試被認(rèn)為是確定熱物性參數(shù)和GHE設(shè)計(jì)尺寸的一種可靠方法[8-9],大型土壤源熱泵系統(tǒng)設(shè)計(jì)前進(jìn)行熱響應(yīng)測(cè)試已成為許多國(guó)家的普遍做法.我國(guó)現(xiàn)行的《地源熱泵系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范(2009版)》[10]沿用了這種現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試技術(shù),即采用恒熱流熱響應(yīng)法(Thermal response test, TRT)測(cè)試土壤的導(dǎo)熱系數(shù)和鉆孔熱阻,進(jìn)而由此計(jì)算給定傳熱溫差下單位井深換熱量的參考值,設(shè)計(jì)人員據(jù)此進(jìn)行埋管量的設(shè)計(jì).

由于GHE設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)土壤源熱泵系統(tǒng)初投資具有重要影響,許多學(xué)者研究了提高熱響應(yīng)測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確性的方法.對(duì)于換熱模型解析和數(shù)值方法,許多學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)研究[11-18].此外,人們也研發(fā)了一些新的熱響應(yīng)測(cè)試方法[19-21].盡管目前進(jìn)行了大量的研究工作,但目前通常的土壤源熱泵設(shè)計(jì)方法是基于TRT,通過(guò)數(shù)值或解析模型間接計(jì)算地埋管換熱能力.受測(cè)試條件和理論模型限制,存在以下不足:(1)TRT無(wú)法直接計(jì)算GHE的瞬態(tài)換熱能力,基于TRT的間接計(jì)算會(huì)因GHE精確的幾何細(xì)節(jié)(如回填材料的熱物性等)較難準(zhǔn)確獲得[22]而導(dǎo)致結(jié)果不準(zhǔn)確;(2)TRT假定注入土壤的熱流為單孔的預(yù)期負(fù)荷,但由于土壤自然對(duì)流的存在,使得合適的熱流注入速率難以準(zhǔn)確確定[23].工程中通常選擇30~80 W/m間任意值[24]的做法增加了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果的不確定性;(3)GHE瞬態(tài)換熱量隨系統(tǒng)運(yùn)行的變化在設(shè)計(jì)前無(wú)法預(yù)知,導(dǎo)致設(shè)計(jì)階段有時(shí)會(huì)使用過(guò)多的輔助熱源或應(yīng)用較大的安全系數(shù)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)度設(shè)計(jì),進(jìn)一步造成初投資浪費(fèi).

恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試是近年來(lái)出現(xiàn)的一種測(cè)試方法,該方法可直接獲得GHE單位井深換熱量.目前陸續(xù)有學(xué)者對(duì)恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試進(jìn)行了研究.Wang等[25]通過(guò)改進(jìn)TRT裝置進(jìn)行了恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試,結(jié)果表明與傳統(tǒng)的恒熱流法相比,恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試具有精度更高、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)時(shí)間更短、溫度測(cè)試范圍更廣等重要優(yōu)點(diǎn).Yu等[26]通過(guò)恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試估算了土壤導(dǎo)熱系數(shù),結(jié)果表明恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試可以明顯縮短GHE與周圍土壤達(dá)到穩(wěn)態(tài)傳熱的時(shí)間.Aydin等[27]提出了一種通過(guò)恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試計(jì)算土壤導(dǎo)熱系數(shù)的新方法,該方法無(wú)需估計(jì)土壤熱容.此外,Choi等[28]提出了一種新的恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試裝置,并估算了GHE的設(shè)計(jì)參數(shù).Jia等[29]使用可以同時(shí)進(jìn)行注熱和取熱的恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試裝置,估算了土壤導(dǎo)熱系數(shù).

為進(jìn)一步解決工程設(shè)計(jì)中存在的上述問(wèn)題,結(jié)合恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試測(cè)試時(shí)間短、運(yùn)行穩(wěn)定性好的優(yōu)點(diǎn),本文提出一種土壤源熱泵系統(tǒng)測(cè)試與設(shè)計(jì)方法.該方法首先基于線熱源模型和理論分析,提出了反映土壤側(cè)換熱規(guī)律的恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試動(dòng)態(tài)傳熱模型,并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)證了模型的正確性.其次,通過(guò)恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試,研究了不同模式下GHE的傳熱特性.最后,針對(duì)不同運(yùn)行模式下土壤源熱泵系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì),特別是間歇運(yùn)行,提出單位井深換熱量積分平均值的新指標(biāo),該指標(biāo)可避免因采用連續(xù)運(yùn)行模式下GHE換熱量穩(wěn)態(tài)值而有可能導(dǎo)致的系統(tǒng)設(shè)計(jì)容量過(guò)大問(wèn)題.本文所提出的新的測(cè)試方法規(guī)避了TRT測(cè)試時(shí),因求解土壤導(dǎo)熱系數(shù)和鉆孔熱阻等熱物性參數(shù)而產(chǎn)生的不確定因素,通過(guò)恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試可較準(zhǔn)確、快速地計(jì)算出GHE的瞬態(tài)換熱量的值.本文所提出的土壤源熱泵測(cè)試與設(shè)計(jì)方法,可為土壤源熱泵系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行提供一定理論指導(dǎo).

1 恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試傳熱模型

根據(jù)無(wú)限線熱源模型,地埋管流體的過(guò)余溫度響應(yīng)可寫(xiě)成時(shí)間與距離的函數(shù),當(dāng)ατ/r2≥5時(shí),如式(1)所示[30].

(1)

式中:T(r,t)為τ時(shí)刻半徑r處的土壤溫度,℃;T0為土壤遠(yuǎn)邊界初始溫度,℃;Q為埋管熱流,W;H為鉆孔深度,m;λ為土壤導(dǎo)熱率,W/(m·℃),α為土壤熱擴(kuò)散系數(shù),m2/s;γ為歐拉常數(shù),γ=0.577 2.

令鉆孔灌漿回填材料的熱阻為Rb,則由傳熱學(xué)理論,地埋管內(nèi)流體平均溫度與鉆孔壁溫之間的關(guān)系可表示為式(2).

(2)

(3)

式中,cf為循環(huán)流體質(zhì)量比熱,J/(kg·℃);Tin為GHE進(jìn)口溫度測(cè)量值,℃;Tout為GHE出口溫度測(cè)量值,℃;Tf為GHE內(nèi)流體平均溫度,℃;Tb為鉆孔壁溫,℃;M為循環(huán)流體質(zhì)量流量,kg/s.

結(jié)合式(3),令r=rb,由式(1)和式(2)可得出埋管內(nèi)流體出口溫度隨時(shí)間的變化關(guān)系式:

(4)

θ0=Tout-T0,θ=Tin-Tout

(5)

(6)

分析式(4)可以看出,需要確定兩個(gè)未知參數(shù),反映土壤熱物性的參數(shù)k1和k2.對(duì)于一個(gè)確定的鉆孔來(lái)說(shuō),孔深、管徑、回填材料等均為常數(shù),其進(jìn)出口溫度無(wú)量綱數(shù)僅與流量和運(yùn)行時(shí)間有關(guān).由于土壤注入熱流Q已知,故給定初始設(shè)計(jì)的進(jìn)出口溫差θ時(shí),流量M便可確定.此時(shí),固定GHE的入口溫度(例如35 ℃),GHE出口溫度Tout是lnτ的一次函數(shù).通過(guò)恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試在穩(wěn)定運(yùn)行期間所獲得的流量M及不同時(shí)刻進(jìn)出口溫度(Tin,Tout),便可根據(jù)式(4)確定熱物性參數(shù)k1、k2的值.

進(jìn)一步,可得單位井深換熱量為

(7)

上述基于線熱源恒溫?zé)犴憫?yīng)動(dòng)態(tài)傳熱模型的實(shí)際意義在于:可以通過(guò)熱響應(yīng)測(cè)試獲得反映土壤熱物性的參數(shù)k1和k2;利用該傳熱模型,結(jié)合熱泵模型可構(gòu)成整個(gè)土壤源熱泵系統(tǒng)動(dòng)態(tài)仿真模型,進(jìn)行土壤源熱泵系統(tǒng)設(shè)計(jì)和優(yōu)化.因?yàn)闊岜眯阅芘cGHE的傳熱特性是通過(guò)流體溫度來(lái)耦合的,所以在給定房間負(fù)荷及GHE設(shè)計(jì)進(jìn)口溫度的條件下,可通過(guò)迭代確定運(yùn)行一定時(shí)間后流體出口溫度值,從而可以簡(jiǎn)單、快速計(jì)算出單位井深瞬時(shí)換熱量,計(jì)算過(guò)程詳見(jiàn)圖1.

圖1 恒溫?zé)犴憫?yīng)動(dòng)態(tài)傳熱模型應(yīng)用計(jì)算程序框圖

2 GHE傳熱性能實(shí)驗(yàn)研究

2.1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)介紹

本實(shí)驗(yàn)于2021年4月20日至5月20日在湖南省長(zhǎng)沙市進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)裝置示意圖如圖2所示,主要包括:循環(huán)管路系統(tǒng)、PID控制系統(tǒng)及測(cè)量系統(tǒng).其中地下埋管部分由一個(gè)埋設(shè)有外徑32 mm、內(nèi)徑26 mm的高密度聚乙烯垂直單U型管的鉆孔組成,鉆孔直徑150 mm,井深為18.8 m,采用膨潤(rùn)土-砂漿混合物回填.圖3是現(xiàn)場(chǎng)恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試平臺(tái).實(shí)驗(yàn)使用的設(shè)備型號(hào)參數(shù)如表1所示.

表1 測(cè)試使用的設(shè)備參數(shù)

圖2 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖

圖3 恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試平臺(tái)

保溫水箱內(nèi)設(shè)置功率為4 kW電阻加熱器,通過(guò)與PID控制器結(jié)合控制進(jìn)口溫度恒定.其原理是PID控制器根據(jù)地埋管進(jìn)口處PT100傳感器測(cè)量的入口溫度和設(shè)定溫度之間的差值,將所需要的輸出發(fā)送到電磁繼電器(SSR),SSR通過(guò)控制電阻加熱器頻率調(diào)節(jié)加熱器的實(shí)時(shí)輸出,來(lái)保證GHE進(jìn)口溫度恒定.流量通過(guò)控制閥調(diào)節(jié).在實(shí)驗(yàn)期間,暴露在室外環(huán)境中的管道和水箱進(jìn)行保溫處理,最大限度減少外部環(huán)境傳熱干擾.該測(cè)試系統(tǒng)相比傳統(tǒng)TRT裝置,在原先設(shè)備基礎(chǔ)上增加了PID控制系統(tǒng),因此成本也會(huì)隨之增加.

該測(cè)試所用的儀器及其精度如表2,GHE進(jìn)出口溫度采用PT100鉑電阻傳感器測(cè)量,分別設(shè)置在GHE出水和回水管道上,每5秒自動(dòng)測(cè)量一次.流量采用電磁流量計(jì)測(cè)量,用鉗形電流表測(cè)量電加熱器的功率.

表2 測(cè)量?jī)x器及其精度

2.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

從2021年4月底開(kāi)始,設(shè)定進(jìn)口溫度37 ℃,進(jìn)行多次連續(xù)運(yùn)行和間歇運(yùn)行實(shí)驗(yàn).實(shí)驗(yàn)中流量0.72 m3/h,通過(guò)測(cè)試比較GHE在不同運(yùn)行模式下的傳熱特性.

2.3 土壤初始溫度

本次測(cè)試開(kāi)啟電加熱之前,先開(kāi)啟循環(huán)水泵讓水在鉆孔中循環(huán).GHE進(jìn)出口溫度每隔5秒測(cè)量一次,直到進(jìn)出口溫度達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)(5 h內(nèi)溫度相差不超過(guò)0.1 ℃),以此作為地下土壤的初始溫度.在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試中發(fā)現(xiàn),經(jīng)過(guò)40 h后進(jìn)出口溫度趨于一致,測(cè)量值為19.8 ℃,因此將19.8 ℃作為未受擾動(dòng)的土壤初始溫度.

2.4 模型驗(yàn)證

本文建立了恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試傳熱模型,將進(jìn)口溫度和流量作為模型輸入?yún)?shù),通過(guò)對(duì)比GHE出口溫度計(jì)算值與實(shí)測(cè)值的一致性進(jìn)行模型驗(yàn)證.已知鉆孔的相關(guān)參數(shù):鉆孔深度H為18.8 m,鉆孔半徑rb為0.055 m,土壤導(dǎo)熱率λ為2.52 W/(m·℃),土壤熱擴(kuò)散系數(shù)α為9.2×10-7m2/s,鉆孔熱阻Rb為0.12 m·℃/W.由現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)試,得到土壤的初始溫度19.8 ℃.進(jìn)口溫度設(shè)定為37 ℃、流量為0.32 m3/h.圖4給出了夏季工況下連續(xù)運(yùn)行48 h GHE出口溫度計(jì)算值和實(shí)測(cè)值的變化曲線,圖5為其誤差分析.

由圖4可知,GHE出口溫度計(jì)算值與實(shí)測(cè)值吻合度較好.開(kāi)始的5 h內(nèi)出口溫度隨進(jìn)口溫度的波動(dòng)具有明顯的振蕩變化,此后逐漸趨于穩(wěn)定.分析圖5可得,實(shí)測(cè)進(jìn)口溫度到達(dá)設(shè)定值37 ℃后的最大超調(diào)量為0.5 ℃.前5 h內(nèi),GHE出口溫度的計(jì)算值與實(shí)測(cè)值絕對(duì)誤差較大,最大絕對(duì)誤差達(dá)4 ℃,此后隨著運(yùn)行時(shí)間的增加絕對(duì)誤差逐漸減小.主要原因是鉆孔內(nèi)傳熱由剛開(kāi)始的非穩(wěn)態(tài)逐漸向穩(wěn)態(tài)過(guò)渡.進(jìn)一步分析可以看出,當(dāng)系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行經(jīng)過(guò)15 h后,計(jì)算值與實(shí)測(cè)出口溫度之間的絕對(duì)誤差均小于±0.1 ℃,相對(duì)誤差均在2%以內(nèi),表明GHE換熱模型與實(shí)驗(yàn)結(jié)果具有很好的一致性.

圖4 GHE出口溫度計(jì)算值與實(shí)測(cè)值的對(duì)比

圖5 GHE出口溫度計(jì)算值與實(shí)測(cè)值誤差分析

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

本節(jié)對(duì)GHE在不同運(yùn)行模式下傳熱特性的實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了介紹和分析.

3.1 連續(xù)運(yùn)行

圖6所示為連續(xù)運(yùn)行48 h下GHE的出口溫度和單位井深換熱量隨時(shí)間的變化.分析圖6可知,開(kāi)始的5 h內(nèi)GHE出口溫度迅速上升,此后隨著運(yùn)行時(shí)間的增加趨于平緩.如第5小時(shí)內(nèi)溫升為0.2 ℃,而在第10小時(shí)內(nèi)溫升不足0.1 ℃,超過(guò)35 h后出口溫度為35.1 ℃,5 h內(nèi)溫升不超過(guò)0.1 ℃,達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),此時(shí)的溫差為1.9 ℃.這主要是因?yàn)橥寥涝礋岜迷趩?dòng)開(kāi)始一段時(shí)間傳熱是不穩(wěn)定的,但當(dāng)運(yùn)行一段時(shí)間后會(huì)逐漸達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),此時(shí)GHE的各特性參數(shù)變化比較緩慢.此外可以看出,單位井深換熱量隨運(yùn)行時(shí)間的增加表現(xiàn)為先急劇下降后趨于平緩,運(yùn)行35 h穩(wěn)定后單位井深換熱量為42.2 W/m.分析可知,主要原因是連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)致地溫升高,埋管內(nèi)流體與土壤間溫度梯度變小,換熱能力下降.

圖6 連續(xù)運(yùn)行下GHE的傳熱特性

根據(jù)《地源熱泵系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范(2009版)》[10]的要求,在工程應(yīng)用中,當(dāng)水溫12 h內(nèi)波動(dòng)不超過(guò)1 ℃時(shí)達(dá)到穩(wěn)態(tài).恒溫法熱響應(yīng)測(cè)試達(dá)到穩(wěn)態(tài)的時(shí)間約為35~40 h,TRT則約為55~60 h[26].本文實(shí)驗(yàn)表明達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí)間約為35 h,與TRT相比,恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試可以縮短測(cè)試周期.因此,隨著土壤源熱泵的進(jìn)一步推廣和應(yīng)用,對(duì)縮短測(cè)試持續(xù)時(shí)間的需求也日益增加,恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試是一種較好的解決方法.

3.2 間隙運(yùn)行

圖7所示為間歇運(yùn)行(間歇比1∶1)48 h下GHE的出口溫度和單位井深換熱量隨時(shí)間的變化.分析圖7可以看到,間歇運(yùn)行下GHE出口溫度和溫差隨運(yùn)行時(shí)間在小范圍內(nèi)波動(dòng),但無(wú)明顯的上升趨勢(shì),穩(wěn)定后的進(jìn)出口溫差為2.5 ℃.單位井深換熱量表現(xiàn)為周期性的波動(dòng)變化,剛開(kāi)始運(yùn)行的前5 h急劇下降,穩(wěn)定后趨于平緩.分析可知,前5 h內(nèi),地埋管中的溫度與土壤間溫度梯度大,換熱量大;隨著系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間的增加,運(yùn)行穩(wěn)定后單位井深換熱量為55.6 W/m.

圖7 間歇運(yùn)行下GHE的傳熱特性(間歇比1∶1)

3.3 對(duì)比與討論

圖8給出了兩種不同運(yùn)行模式下GHE傳熱性能的對(duì)比.

圖8 不同運(yùn)行模式傳熱性能的對(duì)比

分析圖8(a)可以看出,開(kāi)始啟動(dòng)時(shí)兩種運(yùn)行模式的出口溫度隨時(shí)間變化的規(guī)律一致.運(yùn)行35 h后,連續(xù)運(yùn)行出口溫度為35.1 ℃,間歇運(yùn)行出口溫度為34.5 ℃,兩者相差0.6 ℃.由圖8(b)可知,剛開(kāi)始啟動(dòng)的12個(gè)小時(shí)內(nèi),兩種運(yùn)行模式的單位井深換熱量幾乎相同,但隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,連續(xù)運(yùn)行模式下的單位井深換熱量逐漸下降,35 h后間歇運(yùn)行的單位井深換熱量比連續(xù)運(yùn)行高達(dá)13.4 W/m.

由此不難發(fā)現(xiàn),相同的進(jìn)口溫度和流量,GHE間歇運(yùn)行下出口溫度更低,單位井深換熱量更大,換熱效率也更高,且隨運(yùn)行時(shí)間的增加,對(duì)傳熱性能的影響更加明顯.主要原因是間歇運(yùn)行相較連續(xù)運(yùn)行,積聚在GHE周圍的熱量有更多的時(shí)間可以擴(kuò)散,土壤溫升更小,從而使換熱得到加強(qiáng).

值得注意的是,GHE的換熱能力現(xiàn)有的研究大多數(shù)都是根據(jù)式(7)來(lái)計(jì)算,在土壤源熱泵系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)中常采用以該方法為基礎(chǔ)的GHE換熱性能的穩(wěn)態(tài)值(如本文連續(xù)運(yùn)行35 h后的單位井深換熱量)作為依據(jù).顯然,該方法更多地側(cè)重于土壤源熱泵系統(tǒng)在連續(xù)運(yùn)行模式下?lián)Q熱性能瞬態(tài)值的計(jì)算,并未考慮在熱響應(yīng)測(cè)試在達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)之前的換熱時(shí)間.其次,實(shí)際的系統(tǒng)運(yùn)行工況更多的是間歇運(yùn)行,因而采用連續(xù)運(yùn)行模式下GHE換熱性能的穩(wěn)態(tài)值,可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)計(jì)容量偏大.為進(jìn)一步反映地GHE在連續(xù)運(yùn)行和間歇運(yùn)行兩種不同模式下的綜合換熱特性,本文提出了一個(gè)考慮系統(tǒng)不同運(yùn)行模式和運(yùn)行時(shí)間的新指標(biāo)Qav,其定義如下:

(8)

式中:Qav表示埋管熱流的積分平均值,W;Δτ表示運(yùn)行時(shí)間,s;i表示間歇運(yùn)行的第i個(gè)啟動(dòng)時(shí)段.對(duì)于連續(xù)運(yùn)行,Qav就是求運(yùn)行時(shí)間內(nèi)GHE瞬態(tài)換熱量的積分平均值;對(duì)于間歇運(yùn)行,則是將各啟動(dòng)時(shí)段內(nèi)的換熱量和運(yùn)行時(shí)間求和,再計(jì)算其平均值.進(jìn)一步,單位井深換熱量ql的積分平均值可以表示為

(9)

式中,qav為單位井深換熱量的積分平均值,W/m.

基于qav的研究結(jié)果,本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù),利用該指標(biāo)對(duì)GHE在連續(xù)運(yùn)行和間歇運(yùn)行模式下的換熱性能進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如圖9所示.可以看出,間歇運(yùn)行下單位井深換熱量的穩(wěn)態(tài)值和積分平均值均比連續(xù)運(yùn)行高,再次表明間歇運(yùn)行可以提升土壤源熱泵的換熱性能.其次,連續(xù)運(yùn)行下單位井深換熱量的穩(wěn)態(tài)值為42.2 W/m,積分平均值為49.1 W/m,兩者相差6.9 W/m;間歇運(yùn)行下的穩(wěn)態(tài)值為55.6 W/m,積分平均值為61.4 W/m,兩者相差5.8 W/m.兩種模式下,單位井深換熱量的積分平均值均比穩(wěn)態(tài)值高.究其原因,主要是積分平均值考慮了測(cè)試在達(dá)到穩(wěn)態(tài)之前的運(yùn)行時(shí)間的加權(quán)作用.基于實(shí)際運(yùn)行大多為間歇運(yùn)行的特點(diǎn),該指標(biāo)相比式(7)的計(jì)算方法,更能反映GHE的傳熱特性.采用該值作為設(shè)計(jì)參考值,可以避免因采用穩(wěn)態(tài)值而可能導(dǎo)致的系統(tǒng)容量過(guò)大,造成初投資浪費(fèi)的問(wèn)題,同時(shí)設(shè)計(jì)時(shí)也能保證整個(gè)季節(jié)的運(yùn)行安全.

圖9 不同運(yùn)行模式下單位井深換熱量的穩(wěn)態(tài)值和積分平均值

4 結(jié)論

本文針對(duì)土壤源熱泵系統(tǒng)在工程設(shè)計(jì)中存在的TRT較難提供準(zhǔn)確熱物性參數(shù)、埋管計(jì)算量不準(zhǔn)確問(wèn)題,提出了一種土壤源熱泵系統(tǒng)測(cè)試與設(shè)計(jì)方法,主要結(jié)論如下:

(1)提出的土壤源熱泵系統(tǒng)測(cè)試與設(shè)計(jì)方法,可通過(guò)恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試直接確定土壤熱物性的參數(shù)k1和k2,進(jìn)而快速、準(zhǔn)確計(jì)算GHE出口溫度和單位井深換熱量.該方法規(guī)避了TRT因求解土壤導(dǎo)熱系數(shù)和鉆孔熱阻等熱物性參數(shù)而產(chǎn)生的不確定因素,可為土壤源熱泵工程設(shè)計(jì)提供理論指導(dǎo);

(2)本文建立的恒溫?zé)犴憫?yīng)測(cè)試動(dòng)態(tài)傳熱模型對(duì)GHE出口溫度的估計(jì),同實(shí)驗(yàn)結(jié)果相比,運(yùn)行5 h后絕對(duì)誤差小于0.5 ℃,相對(duì)誤差小于2%,在工程應(yīng)用中具有可行性[8];

(3)實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明,間歇運(yùn)行相較連續(xù)運(yùn)行,可提升GHE的換熱性能.本文提出的單位井深換熱量積分平均值新指標(biāo),考慮了土壤源熱泵系統(tǒng)不同運(yùn)行模式和運(yùn)行時(shí)間的影響,可有效避免因采用傳熱穩(wěn)態(tài)值而導(dǎo)致的系統(tǒng)容量設(shè)計(jì)過(guò)大問(wèn)題.

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