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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410627888.1 (22)申请日 2014.11.10 G01D 21/02(2006.01) (71)申请人广西大学 地址 530004 广西壮族自治区南宁市西塘区 大学路100号 (72)发明人曾召田 赵艳林 吕海波 葛若东 张研 刘宗辉 成果灯 陈皓 周文 刘丽 (74)专利代理机构北京科亿知识产权代理事务 所(普通合伙) 11350 代理人汤东凤 (54) 发明名称 一种地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验 系统及方法 (57) 摘要 本发明公开了一种地源热泵运行中土体热湿 迁移效应试验系统及方法,包括地源热泵试验系 统。
2、、运行监控与数据采集系统两个部分:地源热 泵试验系统由地埋管换热系统、热泵机组、末端空 调系统和辅助系统组成;运行监控与数据采集系 统包括地源热泵运行状况监控、土体温度采集、土 体湿度采集、气象数据采集和地下水监测五个子 系统;本发明还提供了一种地源热泵运行中土体 热湿迁移效应试验方法。本发明能及时精确地获 得系统各部分的压力和管内水流量数据,确保整 个试验系统正常运行;并且能够精确计算出地源 热泵运行的各状态参数,可对整个地源热泵系统 进行能耗评价。并能够全方位地揭示地源热泵运 行中土体热湿迁移效应及其对系统运行性能的影 响。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (。
3、12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书8页 附图8页 (10)申请公布号 CN 104374427 A (43)申请公布日 2015.02.25 CN 104374427 A 1/3页 2 1.一种地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,其特征在于:包括地源热泵试验 系统、运行监控与数据采集系统两个部分:地源热泵试验系统由地埋管换热系统、热泵机 组、末端空调系统和辅助系统组成;运行监控与数据采集系统包括地源热泵运行状况监控、 土体温度采集、土体湿度采集、气象数据采集和地下水监测五个子系统; 地埋管换热系统采用横、竖复合方式,该交换系统分为A、B、C三个区域:A区包括A1、 A2、A3、A4。
4、、A5、A6六个竖直埋管热交换器,其中A3A6与B区、C区的流量和换热功率保持 均衡,A1、A2与总集水器直接连接,为实验平台后期试验预留相关功能及辅助热交换作用; B区包括B1、B2、B3、B4四个竖直埋管热交换器;C区包括C1、C2、C3、C4四个横埋管热交换 器。 2.根据权利要求1所述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,其特征在于: 地埋管换热系统采用对称设计,左右两边管路同程布置,同时在每组管道分水器上安装流 量计和控制阀,对每个热交换器的的流量进行有效控制;采用50mm的高密度聚乙烯HDPE 管作为主管,横截面积1314mm 2 ,水平全程铺设,使管内流动水阻降至最低;使用分。
5、水器分流 至4根25mm的HDPE管,总横截面积:4328.41314mm 2 ,在每根25mm的HDPE分管 处,安装控制阀门,设置管道井。 3.根据权利要求1所述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,其特征在于: 竖直埋管热交换器均采用单U型HDPE管,内径25mm;在A区矩形布置6口竖井,B区 线形布置4口竖井,钻井深度为32m,间距为5m,钻井直径130mm。 4.根据权利要求1所述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,其特征在于: 横埋管热交换器在主管的两侧,呈“串”字形布置;在C区共布置了4组换热器,每组间距为 4.0m;每组为单层水平双管,管间距为1.0m,埋深为2.5m。
6、;组间采用并联同程式;管材为高 密度聚乙烯HDPE管,内径25mm,管子周围为半无限大土壤层。 5.根据权利要求1所述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,其特征在 于:所述热泵机组采用江苏瀚艺商用空调有限公司生产的水-水式水源热泵机组,型号为 HYSS090RA-JF。 6.根据权利要求1所述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,其特征在于: 所述末端空调系统主要包括空调机组、风机盘管,选用风机盘管机组式水温空调系统,型号 为SK-14。 7.根据权利要求1所述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,其特征在于: 所述辅助系统包括各种阀门、循环水泵、控制柜和集水器、分水器。 8.根。
7、据权利要求1所述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,其特征在于: 所述运行监控与数据采集系统包括传感器和数据采集两个部分,传感器部分:管内循环水 流量采用DN250型智能电磁流量计进行测量,一共布置了8个流量计,分别安装在以下管 路:系统总入水口,A区入水口,B区入水口,C区入水口,A1管入水口,A5 管入水口,B1管入水口,C3管入水口;管内循环水压力采用YBP-802防水型压力(液 位)传感器进行测定,一共布置了8个压力传感器,与流量计配套形成水压力、流量测定系 统,安装位置同流量计;进、出口水温采用防水型DS18b20温度传感器进行测定,一共布置 了8组温度传感器,分别安装在以下管。
8、路:系统总入水口和总回水口;A区入水口和回 水口;B区入水口和回水口;C区入水口和回水口;A1管入水口和回水口;A5管 权 利 要 求 书CN 104374427 A 2/3页 3 入水口和回水口;B1管入水口和回水口;C3管入水口和回水口;数据采集部分由计算 机、可编程控制器和RS485远程通讯系统组成,包括A区温度模块、B区温度模块、C区温度 模块和流量与压力模块; 所述土体温度采集系统采用PT100铂电阻温度计和JMZR-2000T多点无线温度自动测 试系统,该系统由控制单元、采集单元和系统软件组成,实现64通道多点温度全自动采集; 所述土体湿度采集系统采用美国SEC公司生产的MiniT。
9、rase水分测定系统,其主体设 备由TDR探针、脉冲发射器、多路扩展板机箱和显示控制器组成;该系统利用时域反射仪快 速测量土壤及其它潮湿介质的体积含水量,实现自动采集和存储; 所述气象数据采集系统采用PC-4型便携式阳光气象站,采集温度、湿度、风向、风速、 太阳辐射、降雨量、蒸发量多项气象信息,内置大容量数据存储器连续存储60天气象数据; 通过RS232/RS485/USB的标准通讯接口与笔记本电脑在现场读取数据; 所述地下水监测系统通过在土壤中埋设PVC水位管,利用水位计进行定期监测。 9.一种地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验方法,其特征在于,包括以下步骤: (1)建立上述的地源热泵运行中。
10、土体热湿迁移效应试验系统; (2)启动地源热泵试验系统,并按制定的实验工况运行; (3)启动运行监控与数据采集系统,按实验要求设置参数,对地源热泵运行状况和土体 温度、湿度、气象因素、地下水进行实时监控和采集; (4)试验数据处理,对地源热泵运行中土体的热湿迁移效应进行分析。 10.根据权利要求9所述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验方法,其特征在于, 步骤(4)中所述试验数据采用公式法进行处理,具体方法如下: 热泵机组性能系数 COP是衡量热泵机组性能的关键参数之一,由公式1计算; COP(Q E W C )/W C (1) 式中:Q E 为热泵制热模式下热泵机组的吸热量,kW;W C 为。
11、压缩机的输入功率,kW; 热泵机组的吸热量Q E (制热模式) 制热模式下热泵机组的吸热量Q E ,由公式2计算; 式中:为循环水的质量流量,kg/s;C P 为水的比热容,kJ/(kg.K);T in 、T out 分别为U型 管换热器中循环水的进、出口温度,K; 压缩机的输入功率W C 压缩机的输入功率W C ,由公式3计算; 式中:I C 为输入压缩机的电流,A;U C 为压缩机的输入电压,V;为功率因数; 其中, I C1 、I C2 、I C3 分别为压缩机的线电流,由便携式万用表测得; 地埋管换热器平均换热量Q C 权 利 要 求 书CN 104374427 A 3/3页 4 地埋。
12、管换热器平均换热量Q C ,由公式5计算; Q C VC P (T out -T in ) (5) 式中:V为U型埋管内循环水的体积流量,m 3 /s;为水的密度,kg/m 3 ;C P 、T in 、T out 意义 同上; 单位管长换热量q L 单位管长换热量q L ,由公式6计算; 式中:L 0 为U型管埋管深度,m;n为U型管支管数。 权 利 要 求 书CN 104374427 A 1/8页 5 一种地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统及方法 技术领域 0001 本发明属于环境岩土工程技术领域,具体地说,涉及一种地源热泵运行中土体热 湿迁移效应试验系统及方法。 背景技术 0002 地。
13、源热泵(Ground-Source Heat Pump,简称GSHP)技术通过地埋管内的液体(通 常是水)循环与地表浅层岩土体进行热量交换,使不能直接利用的岩土低品位热能转换为 可利用的高品位热能,是目前开采浅层地能中应用最为广泛的技术之一。其工作原理为: 地表10m深度以下的岩土层温度不受外界气候的影响,能全年基本保持稳定;利用岩土层 的这一特性,冬季将其作为热泵的热源,将土壤中的热量提取出来,利用能量转换对室内供 热,同时将热泵系统排放的冷量储存于地下以供夏季使用;相反,在夏季则将其作为热泵的 冷源,吸收室内的热量释放到土壤中,达到制冷效果,同时为冬季储存热量。在这一过程中, 热交换对岩土。
14、介质产生复杂的影响,土体的温度场发生变化引起水分发生迁移,改变土体 含水量,而含水量的变化又引起土的比热容、热导率及热扩散率发生变化,从而影响热量的 传输过程。同时,在地源热泵运行中,除了热交换的影响,地下水渗流、降雨、蒸发等环境因 素也会显著影响土壤的热湿迁移过程,从而最终影响到地源热泵系统的运行特性。目前, 现有的研究成果都集中于地埋管周围土壤温度的变化,对其湿度场变化规律的研究未见报 道,更未考虑到地下水渗流、降雨、蒸发等环境因素对土壤热湿迁移效应的影响。实际上,地 源热泵运行中地埋管换热器与岩土层的热交换是一个复杂的热湿耦合传热传质过程,为了 更直观地了解地源热泵运行中土体的热湿迁移特。
15、性及其对系统运行性能的影响,有必要设 计一种地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统及方法,以便揭示土壤温度场、湿度场 在地源热泵运行过程中的特征变化规律。 发明内容 0003 为了克服现有技术中存在的缺陷,本发明提供一种地源热泵运行中土体热湿迁移 效应试验系统及方法。其技术方案如下: 0004 一种地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,包括地源热泵试验系统、运行 监控与数据采集系统两个部分:地源热泵试验系统由地埋管换热系统、热泵机组、末端空调 系统和辅助系统组成;运行监控与数据采集系统包括地源热泵运行状况监控、土体温度采 集、土体湿度采集、气象数据采集和地下水监测五个子系统。 0005 地埋。
16、管换热系统采用横、竖复合方式,该交换系统分为A、B、C三个区域:A区包括 A1、A2、A3、A4、A5、A6六个竖直埋管热交换器,其中A3A6与B区、C区的流量和换热功 率保持均衡,A1、A2与总集水器直接连接(可独立控制),为实验平台后期试验预留相关功 能及辅助热交换作用;B区包括B1、B2、B3、B4四个竖直埋管热交换器;C区包括C1、C2、C3、 C4四个横埋管热交换器。 0006 优选地,地埋管换热系统采用对称设计,左右两边管路同程布置,同时在每组管道 说 明 书CN 104374427 A 2/8页 6 分水器上安装流量计和控制阀,对每个热交换器的的流量进行有效控制;采用50mm的高。
17、 密度聚乙烯(HDPE)管作为主管(横截面积1314mm 2 )水平全程铺设,使管内流动水阻降至 最低;使用分水器分流至4根25mm的HDPE管(总横截面积:4328.41314mm 2 ),在每 根25mm的HDPE分管处,安装控制阀门,设置管道井。 0007 优选地,竖直埋管热交换器均采用单U型HDPE管,内径25mm;在A区矩形布 置6口竖井,B区线形布置4口竖井,钻井深度为32m,间距为5m,钻井直径130mm。 0008 优选地,横埋管热交换器在主管的两侧,呈“串”字形布置;在C区共布置了4组换 热器,每组间距为4.0m;每组为单层水平双管,管间距为1.0m,埋深为2.5m;组间采用。
18、并联 同程式;管材为高密度聚乙烯HDPE管,内径25mm,管子周围为半无限大土壤层。 0009 优选地,所述热泵机组采用江苏瀚艺商用空调有限公司生产的水-水式水源热泵 机组,型号为HYSS090RA-JF。 0010 优选地,所述末端空调系统主要包括空调机组、风机盘管,选用风机盘管机组式水 温空调系统,型号为SK-14。 0011 优选地,所述辅助系统包括各种阀门、循环水泵、控制柜和集水器、分水器。 0012 优选地,所述地源热泵运行状况监控系统包括传感器和数据采集两个部分。传感 器部分:管内循环水流量采用DN250型智能电磁流量计进行测量,一共布置了8个流量计, 分别安装在以下管路:系统总入。
19、水口,A区入水口,B区入水口,C区入水口,A1 管入水口,A5管入水口,B1管入水口,C3管入水口;管内循环水压力采用YBP-802 防水型压力(液位)传感器进行测定,一共布置了8个压力传感器,与流量计配套形成水压 力、流量测定系统,安装位置同流量计;进、出口水温采用防水型DS18b20温度传感器进行 测定,一共布置了8组温度传感器,分别安装在以下管路:系统总入水口和总回水口;A 区入水口和回水口;B区入水口和回水口;C区入水口和回水口;A1管入水口和回 水口;A5管入水口和回水口;B1管入水口和回水口;C3管入水口和回水口。数据 采集部分由计算机、可编程控制器和RS485远程通讯系统组成,包。
20、括A区温度模块、B区温 度模块、C区温度模块和流量与压力模块。其工作原理为:通过各路控制器对各传感器的现 场信号进行实时采集,然后将采集数据和信号通过RS485远程通讯系统送至计算机,计算 机再将数据存入数据库,并实现对整个系统的实时监控等功能。输入热泵机组压缩机的电 流与电压均采用便携式万用表进行测量。 0013 优选地,所述土体温度采集系统采用PT100铂电阻温度计(JMT-36C)和 JMZR-2000T多点无线温度自动测试系统,该系统由控制单元(计算机)、采集单元(包括采 集模块、电源模块及全密封箱等)和系统软件(包括计算机软件、嵌入式系统软件)组成, 可实现64通道多点温度全自动采集。
21、。 0014 优选地,所述土体湿度采集系统采用美国SEC(Soilmoisture Equipment Corp.) 公司生产的MiniTrase水分测定系统,其主体设备由TDR探针(同轴电缆)、脉冲发射器、 多路扩展板机箱和显示控制器(Ipad或计算机)组成;该系统利用时域反射仪(TDR探针) 快速测量土壤及其它潮湿介质的体积含水量,可实现自动采集和存储。 0015 优选地,所述气象数据采集系统采用PC-4型便携式阳光气象站,可采集温度、湿 度、风向、风速、太阳辐射、降雨量、蒸发量等多项气象信息,内置大容量数据存储器可连续 存储60天气象数据;通过RS232/RS485/USB等标准通讯接口。
22、与笔记本电脑在现场读取数 说 明 书CN 104374427 A 3/8页 7 据。 0016 优选地,所述地下水监测系统通过在土壤中埋设PVC水位管,利用水位计进行定 期监测。 0017 一种地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验方法,包括以下步骤: 0018 (1)建立上述的地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统; 0019 (2)启动地源热泵试验系统,并按制定的实验工况运行; 0020 (3)启动运行监控与数据采集系统,按实验要求设置参数,对地源热泵运行状况和 土体温度、湿度、气象因素、地下水等进行实时监控和采集; 0021 (4)试验数据处理,对地源热泵运行中土体的热湿迁移效应进行分析。 。
23、0022 与地源热泵运行状态有关的试验数据采用公式法进行处理,具体方法如下: 0023 热泵机组性能系数: 0024 COP(Q E W C )/W C 0025 式中:Q E 为热泵制热模式下热泵机组的吸热量,kW;W C 为压缩机的输入功率,kW; 0026 热泵机组的吸热量 0027 0028 式中:为循环水的质量流量,kg/s;C P 为水的比热容,kJ/(kg.K);T in 、T out 分别为 U型管换热器中循环水的进、出口温度,K; 0029 压缩机的输入功率 0030 0031 式中:I C 为输入压缩机的电流,A;U C 为压缩机的输入电压,V;为功率因数; 0032 其中。
24、, 0033 I C1 、I C2 、I C3 分别为压缩机的线电流,可由便携式万用表测得; 0034 地埋管换热器平均换热量 0035 Q C VC P (T out -T in ) 0036 式中:V为U型埋管内循环水的体积流量,m 3 /s;为水的密度,kg/m 3 ;C P 、T in 、T out 意义同上; 0037 单位管长换热量 0038 0039 式中:L 0 为U型管埋管深度,m;n为U型管支管数。 0040 与土体状态、气象因素有关的试验数据均采用列表法和作图法进行处理,例如土 壤温度或湿度、地下水位、太阳辐射、风速、降雨量、蒸发量、空气温度、相对湿度等。 0041 本发。
25、明的有益效果: 0042 (1)对地源热泵系统的运行状况进行实时监控,能及时精确地获得系统各部分的 压力和管内水流量数据,确保整个试验系统正常运行;并且能够精确计算出地源热泵运行 说 明 书CN 104374427 A 4/8页 8 的各状态参数,可对整个地源热泵系统进行能耗评价。 0043 (2)对地埋管周围的温度、湿度场进行了全面监控,并对地下水渗流、降雨、蒸发等 环境影响因素也进行了监测,能够全方位地揭示地源热泵运行中土体热湿迁移效应及其对 系统运行性能的影响。 附图说明 0044 图1是本发明地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统的组成图; 0045 图2是本发明地源热泵运行中土体热湿。
26、迁移效应试验方法的流程图; 0046 图3是本发明的地埋管换热系统布置平面图; 0047 图4是本发明的横埋管换热器水路循环图; 0048 图5是本发明的土体状态参数监测孔平面布置图; 0049 图6是本发明的土体状态参数监测孔剖面图,其中,图6a)竖埋管A5-1剖面,图 6b)竖埋管A5-2剖面,图6c)竖埋管B1-1剖面,图6d)竖埋管B1-2剖面。 具体实施方式 0050 下面结合附图和具体实施方式对本发明的技术方案进行详细说明。 0051 参照图1-图6,一种地源热泵运行中土体热湿迁移效应试验系统,包括地源热泵 试验系统1、运行监控与数据采集系统2两个部分:地源热泵试验系统1由地埋管换。
27、热系统 3、热泵机组4、末端空调系统5和辅助系统6组成;运行监控与数据采集系统2包括地源热 泵运行状况监控7、土体温度采集8、土体湿度采集9、气象数据采集10和地下水监测11五 个子系统。 0052 地埋管换热系统3采用横、竖复合方式,该交换系统分为A、B、C三个区域:A区包 括A1、A2、A3、A4、A5、A6六个竖直埋管热交换器,其中A3A6与B区、C区的流量和换热 功率保持均衡,A1、A2与总集水器直接连接(可独立控制),为实验平台后期试验预留相关 功能及辅助热交换作用;B区包括B1、B2、B3、B4四个竖直埋管热交换器;C区包括C1、C2、 C3、C4四个横埋管热交换器。 0053 地。
28、埋管换热系统采用对称设计,左右两边管路同程布置,同时在每组管道分水器 上安装流量计和控制阀,对每个热交换器的的流量进行有效控制;采用50mm的高密度聚 乙烯(HDPE)管作为主管(横截面积1314mm 2 )水平全程铺设,使管内流动水阻降至最低;使 用分水器分流至4根25mm的HDPE管(总横截面积:4328.41314mm 2 ),在每根25mm 的HDPE分管处,安装控制阀门,设置管道井。 0054 竖直埋管热交换器均采用单U型HDPE管,内径25mm;在A区矩形布置6口 竖井,B区线形布置4口竖井,钻井深度为32m,间距为5m,钻井直径130mm。 0055 横埋管热交换器在主管的两侧,。
29、呈“串”字形布置;在C区共布置了4组换热器,每 组间距为4.0m;每组为单层水平双管,管间距为1.0m,埋深为2.5m;组间采用并联同程式; 管材为高密度聚乙烯HDPE管,内径25mm,管子周围为半无限大土壤层。 0056 热泵机组采用江苏瀚艺商用空调有限公司生产的水-水式水源热泵机组,型号为 HYSS090RA-JF,设计工况为: 0057 (1)夏季:室内侧进出水温为7/12,蒸发温度为3;室外侧进出水温为 说 明 书CN 104374427 A 5/8页 9 35/40,冷凝温度为45。夏季设计工况下额定制冷量22.3kW,功耗5.31kW。 0058 (2)冬季:室内侧进出水温为45/。
30、40,冷凝温度为50;室外侧进出水温为 7/12,蒸发温度为3。冬季设计工况下额定制热量30kW,功耗3.98kW。 0059 空调末端主要包括空调机组、风机盘管等部件,选用风机盘管机组式水温空调系 统,型号为SK-14。 0060 辅助系统包括各种阀门、循环水泵、控制柜和集水器、分水器。 0061 地源热泵运行监控系统主要对管内循环水的流量、压力、进出口水温等参数进行 自动采集和实时显示,同时对运行过程中输入热泵机组压缩机的电流与电压进行测量,包 括传感器和数据采集两个部分。 0062 (1)传感器部分 0063 管内循环水流量采用DN250型智能电磁流量计进行测量,一共布置了8个流量计, 。
31、分别安装在以下管路:系统总入水口;A区入水口;B区入水口;C区入水口;A1 管入水口;A5管入水口;B1管入水口;C3管入水口。 0064 管内循环水压力采用YBP-802防水型压力(液位)传感器进行测定,一共布置了 8个压力传感器,与流量计配套形成水压力、流量测定系统,安装位置同流量计。 0065 进、出口水温采用防水型DS18b20温度传感器进行测定,一共布置了8组温度传感 器,分别安装在以下管路:系统总入水口和总回水口;A区入水口和回水口;B区入 水口和回水口;C区入水口和回水口;A1管入水口和回水口;A5管入水口和回水口; B1管入水口和回水口;C3管入水口和回水口。 0066 (2)。
32、数据采集部分 0067 数据采集部分由计算机、可编程控制器和RS485远程通讯系统组成,其工作原理 为:通过各路控制器对各传感器的现场信号进行实时采集,然后将采集数据和信号通过 RS485远程通讯系统送至计算机,计算机再将数据存入数据库,并实现对整个系统的实时监 控等功能。 0068 地源热泵运行监控系统的数据采集和实时监控由自行编制的系统软件模块来完 成,主要由以下几个模块组成: 0069 1)A区温度模块:自动采集和实时显示地源热泵运行中A区地埋管内循环水温度, 包括:A区入水和回水、A1管入水和回水、A5管入水和回水。 0070 2)B区温度模块:自动采集和实时显示地源热泵运行中系统总管。
33、和B区地埋管内 循环水温度,包括:系统总入水和总回水、B区入水和回水、B1管入水和回水。 0071 3)C区温度模块:自动采集和实时显示地源热泵运行中C区地埋管内循环水温度, 包括:C区入水和回水、C3管入水和回水。 0072 4)流量和压力模块:自动采集和实时显示地源热泵运行中地埋管内循环水流量 和压力,并对压缩机运行状态进行实时监控。 0073 在地源热泵运行过程中,输入热泵机组压缩机的电流与电压均采用便携式万用表 进行测量。 0074 地源热泵运行过程中,地埋管换热器与周围土壤发生热量交换,引起土体的温度 和含水率发生改变;为了准确获得U型管换热器周围土壤温度场、湿度场的变化,需在其周 。
34、围布置温、湿度传感器,获得土体的状态参数(即温度和含水率)。 说 明 书CN 104374427 A 6/8页 10 0075 选择竖埋管A5和B1、水平埋管C3作为监测对象,在其周围布置土体状态参数监测 孔。 0076 其中,竖埋管A5周围沿三个方向布置测量点:J-1J-4方向由近至远按照1m、 1m、1.5m、1.5m的间隔布置,竖直方向从上到下按地下3m、6m、9m、16m分四层布置;J-5 J-6方向由近至远按照1m、1.5m的间隔布置,竖直方向从上到下按地下3m、6m、10.5m分三 层布置;J-9J-10方向由近至远按照0.5m、1m的间隔布置,J-9和J-10的埋设深度分 别为6。
35、.3m和4.7m;地下3m、6m两层均同时埋设温度传感器和湿度传感器,其它各层均只埋 设温度传感器;同时在竖直方向紧贴U型管外壁从上到下布置了4个测点,依次位于地表下 6m、16m、20m、25m处。 0077 同时,在竖埋管的热影响半径范围外布置土壤湿度测量点J-7和温度测量点J-8, 其中:J-7测点由上至下一共布置了5个湿度传感器,距离地表面依次为0.5m、1m、2m、3m、 4.5m;J-8测点由上至下一共布置了15个温度传感器,距离地表面依次为0.1m、0.5m、1m、 1.5m、2m、2.5m、3m、4m、5m、6m、8m、10m、12m、15m、18m。 0078 竖埋管B1周围。
36、沿三个方向布置测量点:K-1K-4方向由近至远按照1m、1m、 1.5m、2.5m的间隔布置,竖直方向从上到下按地下3m、6m、11m分三层布置;K-5K-6方 向由近至远按照1m、1.5m的间隔布置,竖直方向从上到下按地下3m、6m、9.5m分三层布置; K-7K-9方向由近至远按照1.5m、1m、1.5m的间隔布置,竖直方向从上到下按地下3m、 6m、11.5m分三层布置;地下3m、6m两层均同时埋设温度传感器和湿度传感器,其它各层均 只埋设温度传感器;同时在竖直方向紧贴U型管外壁从上到下布置了4个测点,依次位于地 表下6m、11.5m(进、出管各1个)、18m处。 0079 水平埋管C3。
37、沿水平方向和竖直方向分别布置测量点:水平方向在距离换热 器-0.6m(U型回路中间)、0m、1m、2m、3m处(与换热器保持同一平面,即埋深2.5m)依次布 置L-1L-5五个测量点;竖直方向上从下往上距离换热器0m、0.2m、0.5m、1.5m处依次 布置L-2,L-6L-9五个测量点;每个测量点均同时埋设温度传感器和湿度传感器。 0080 土壤温度测量采用复现性较好的PT100铂电阻温度计(JMT-36C),精度为0.1, 埋设前每个温度计均按要求进行标定。各测点的温度采集使用JMZR-2000T多点无线温度 自动测试系统,该系统由控制单元(计算机)、采集单元(包括采集模块、电源模块及全密。
38、封 箱等)和系统软件(包括计算机软件、嵌入式系统软件)组成,可实现64通道多点温度全 自动采集。 0081 土壤含水率测量采用美国SEC(Soilmoisture Equipment Corp.)公司生产的 MiniTrase水分测定系统,其主体设备由TDR探针(同轴电缆)、脉冲发射器、多路扩展板机 箱和显示控制器(Ipad或计算机)组成。该系统利用时域反射仪(TDR探针)快速测量土 壤及其它潮湿介质的体积含水量,可实现自动采集和存储。 0082 气象数据采集系统采用PC-4型便携式阳光气象站,可采集温度、湿度、风向、风 速、太阳辐射、降雨量、蒸发量等多项气象信息,内置大容量数据存储器可连续存。
39、储60天气 象数据;通过RS232/RS485/USB等标准通讯接口与笔记本电脑在现场读取数据。 0083 地下水位通过在土壤中埋设PVC水位管,利用水位计进行定期测量。在A区、B区 分别布置了S-1、S-2、S-3、S-4、S-5五组水位管。 0084 以上是本发明所述实施例装置的系统组成描述,下面结合具体的实验工况对该方 说 明 书CN 104374427 A 10 7/8页 11 法进行具体说明。具体步骤为: 0085 (1)设计实验方案,确定运行工况; 0086 夏季试验从2013年9月14日开始,至10月7日结束,依次按3种不同的运行模 式进行试验,每一种运行模式下连续试验7天,间隔。
40、1天后进行另一种运行模式的试验。具 体试验过程如下: 0087 a)2013年9月14日9:009月20日17:00 0088 运行模式I:开机运行8小时,停机16小时,运停比为1:2;即每天9:00开机,热泵 连续运行8小时,17:00关机。 0089 b)2013年9月21日9:009月27日21:00 0090 运行模式II:开机运行12小时,停机12小时,运停比为1:1;即每天9:00开机,热 泵连续运行12小时,21:00关机。 0091 c)2013年9月29日9:0010月6日9:00 0092 运行模式III:连续运行;即9月29日9:00开机,热泵连续运行168小时,10月6。
41、 日9:00关机。 0093 试验过程中,分别对热泵机组的运行参数(进出口水温、流量、压力)、土壤的状态 参数(温度、湿度、地下水位)、周围的气象因素(降雨量、蒸发量、风速值、太阳辐射值)等 进行实时监测。 0094 (2)启动地源热泵试验系统,并按制定的实验工况运行; 0095 (3)启动运行监控与数据采集系统,按实验要求设置参数,对地源热泵运行状况和 土体温度、湿度、气象因素、地下水等进行实时监控和采集; 0096 (4)试验数据处理,对地源热泵运行中土体的热湿迁移效应进行分析。 0097 与地源热泵运行状态有关的试验数据采用公式法进行处理,具体方法如下: 0098 热泵机组性能系数: 0。
42、099 COP(Q E W C )/W C 0100 式中:Q E 为热泵制热模式下热泵机组的吸热量,kW;W C 为压缩机的输入功率,kW; 0101 热泵机组的吸热量 0102 0103 式中:为循环水的质量流量,kg/s;C P 为水的比热容,kJ/(kg.K);T in 、T out 分别为 U型管换热器中循环水的进、出口温度,K; 0104 压缩机的输入功率 0105 0106 式中:I C 为输入压缩机的电流,A;U C 为压缩机的输入电压,V;为功率因数; 0107 其中, 0108 I C1 、I C2 、I C3 分别为压缩机的线电流,可由便携式万用表测得; 0109 地埋管。
43、换热器平均换热量 0110 Q C VC P (T out -T in ) 说 明 书CN 104374427 A 11 8/8页 12 0111 式中:V为U型埋管内循环水的体积流量,m 3 /s;为水的密度,kg/m 3 ;C P 、T in 、T out 意义同上; 0112 单位管长换热量 0113 0114 式中:L 0 为U型管埋管深度,m;n为U型管支管数。 0115 与土体状态、气象因素有关的试验数据均采用列表法和作图法进行处理,例如土 壤温度或湿度、地下水位、太阳辐射、风速、降雨量、蒸发量、空气温度、相对湿度等。 0116 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,本发明的保护。
44、范围不限于此,任何熟 悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可显而易见地得到的技术方案的简 单变化或等效替换均落入本发明的保护范围内。 说 明 书CN 104374427 A 12 1/8页 13 图1 图2 说 明 书 附 图CN 104374427 A 13 2/8页 14 图3 图4 说 明 书 附 图CN 104374427 A 14 3/8页 15 说 明 书 附 图CN 104374427 A 15 4/8页 16 图5 说 明 书 附 图CN 104374427 A 16 5/8页 17 说 明 书 附 图CN 104374427 A 17 6/8页 18 说 明 书 附 图CN 104374427 A 18 7/8页 19 说 明 书 附 图CN 104374427 A 19 8/8页 20 图6 说 明 书 附 图CN 104374427 A 20 。