地源热泵施工工艺怎样

2024-05-27 12:43:47 (33分钟前 更新) 178 1553
地源热泵施工工艺是怎样的?地源热泵价格如何呢?

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地源热泵原理W,同时从低温环境TL中吸收大量的低温热QL,热泵就可
地源热泵原理图
以输出温度高得多的热能QH,并送到高温环境TH中去,从而达到不能直接利用的低温热回收利用起来。地源热泵根据地下换热器的形式不同可以分为开式和闭式。闭式循环系统有水平埋管和直埋式两种,其循环介质完全被封闭在管路中,不受外界环境干扰。垂直埋管式地源热泵适合于用地比较紧张的城市地区,而且恒温效果好,维护费用少。一般采用φ100~φ150的孔径,孔深100~300m,空间距为4~10m。地下管线采用高密度聚乙烯(HDPE)管或聚丁烯(PB)管,管线口径φ25~φ35mm,钻孔总长度由建筑面积大小而定。正常是每平方米建筑面积钻孔1m左右。各孔内管线的连接方式有并联和串联。每一钻孔内可以放单“U”型管,也可以放双“U”型管。孔内用与地层岩土成分相近的材料(一般为膨润土水泥或硅砂)充填。 埋入地下钻孔中的地下换热器一进一回形成回路与大地进行换热。地源热泵在于夏季利用冬季蓄存的冷量供冷,同时蓄存热量,以备冬用;冬季利用夏季蓄存的热量供热,同时蓄存冷量,以备夏用。夏热冬冷地区供冷和供暖天数大致相同,冷暖负荷基本相当,可用同一地下埋管换热器实现建筑的冷暖联供,实属一种节能又保护环境的绿色空调。通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW左右的热量或冷量[1]。
2地源热泵设计编辑
A前期准备:确认空调冷热负荷、生活热水负荷等;收集项目所
地源热泵设计1
在地地质资料,获得土  
壤的换热量资料
 
B确认运行模式:想好怎么供热、怎么供冷、怎么供生活热水
 
C选择设备:根据冷热负荷及你的运行模式,确定由热泵提供的负荷,从而选择热泵主
 
机,然后选择水泵
 
D室外工程设计:按规范要求,室外工程设计需要做全年8760小时的逐时负荷变化模拟,
 
一般工程中很难做到,按大家常用的设计方法,根据负荷计算出想土壤的取热量、排热量,在根据收集到的土壤换热资料计算出所需要的埋管长度
地源热泵设计2
,根据地质条件确定打  
孔深度,计算出换热孔数量;
3地源热泵施工编辑
一.施工前准备
地源热泵施工
 
A系统施工前应具备区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并有经
 
审批的施工组织设计。
 
B对埋管场地应进行地面清理,铲除杂草、杂物,平整场地。
 
C进入现场的地埋管及管件应逐件检查,破损和不合格产品严禁使用,宜采用制造不
 
久的管材、管件;地埋管运抵现场后应用空气试压进行检漏试验。存放中,不得在
 
阳光下曝晒。搬运和运输中,应小心轻放,不得划伤管件,不得抛摔和沿地拖曳。
 
二.地埋管的连接要求
 
A应采用热熔或电熔连接;
 
B竖直地埋管换热器的U形弯管接头,应选完整的U形弯头成品件,不应
 
采用直管煨制弯头;
 
C竖直地埋管换热器的U形管的组对应满足设计要求,组对好的U型管的
 
开口端部应及时完封;
 
三.钻孔
 
钻孔是竖埋管换热器施工最重要的工序。为保证钻孔施工完成后孔壁保持完整,如果施工区地层土质比较好,可以采用裸孔钻进;如果是砂层,孔壁容易坍塌,则必须下套管,孔径的大小略大于U型管与灌浆管组件的尺寸为宜,一般要求钻机的钻头直径根据需要在100毫米~150毫米之间,钻进深度可达到40米~150米,钻孔总长度由建筑的供热面积大小、负荷的性质以及地层及回填材料的导热性能决定,对于大中型的工程应通过仔细的设计计算确定,地层的导热性能最好通过当地的实测得到。钻孔施工时,要注意不得损坏原有地下管线和地下构筑物。
 
四.下管
 
下管是工程的关键之一,因为下管的深度决定采取热量总量的多少,所以必须保证下管的深度。下管方法有人工下管和机械下管两种,下管前应将U型管与灌浆管捆绑在一起,在钻孔完毕后立即进行下管施工。钻孔完毕后孔内有大量积水,由于水的浮力影响,会对放管造成一定的困难,而且由于水中含有大量泥沙,泥沙沉积会减少孔内的有效深度。为此,每钻完一孔,应及时把U型管放入,并采取防止上浮的固定措施。在安装过程中,应注意保持套管的内外管同轴度和U型管进出水管的距离。对于U型管换热器,可采用专用的弹簧把U型管的两个支管撑开,以减小两支管间的热量回流。下管完毕后,要保证U型管露出地面,在埋管区域做出标志并定位,以便于后续施工。
 
五.灌浆封井
 
灌浆封井也称为回填工序。在回填之前应对埋管进行试压,确认无泄漏现象后方可进行回填。正确的回填要达到两个目的:一是要强化埋管与钻孔壁之间的传热,二是要实现密封的作用,避免地下含水层受到地表水等可能的污染。为了使热交换器具有更好的传热性能,一般选用特殊材料制成的专用灌注材料进行回填,钻孔过程中产生的泥浆沉淀物也是一种可选择的回填材料。回填物中不得有大粒径的颗粒,回填时必须根据灌浆速度的快慢将灌浆管逐步抽出,使混合浆自上而下回灌封井确保回灌密实,无空腔,减少传热热阻。当上返泥浆密度与灌注材料密度相等时,回填过程结束。系统安装完毕后,应进行清洗、排污,按要求对管道进行冲洗和试压,确认管内无杂质后,方可灌水。
 
六.安装水平地埋管换热器
 
铺设前沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细沙,安装时管道不应折断、扭结,沙中不得有石块,转弯处应光滑,并有固定措施。在室外环境温度低于0℃时不应进行地埋管换热器的施工[1]。
4地源热泵维护编辑
地源热泵的维护是极其重要的正确的保养不仅可以延长产品的寿命,还可以带给我们最佳的效果,对于地源热泵的维护,我们有几点建议:
 
一.压缩机的保养很重要。
 
1)压缩机的外观检查  检查方法:目测检查标准:检查压缩机进出口阀门的连接可靠性,是否有泄露情况;试验时应该注意压缩机运行的声音来判断是否有异常。
 
2)电压及电流测量  测量工具:钳形电流表用钳形电流表工作电压,运行电流。测量运行电流时电缆应  该位于测量环路的中心。  测量标准:运行电压范围为380V(±10%),运行电流不应该大于电机铭牌的额定输  入电流。
 
3)绝缘电阻的测量  测量工具:兆欧表  测量方法:  在机组切断电源的情况下,  用兆欧表检测压缩机的三相对地阻值是否符  合标准。如果机组长时间未启用,则应该先将机组的曲轴箱电加热启动,加热机组的油腔,使机组机油内的氟利昂蒸发,提高测量电阻的准确度测量注  意:严禁在真空状态下测量绝缘度,防止绝缘层被击穿引起事故  测量标准:  压缩机电机的绝缘标准为不低于500  兆欧,  实际测量值应大于100  兆欧  为合格,热态和冷态下绝缘值大于8  兆欧才允许运行。
 
4)油品的测定方法:可从机组内提取少许冷冻油装入容器,  取一滴装入酸试剂瓶观察酸度,  与比色卡进  行对照。符合比色卡对照颜色的不需要更换冷冻油可从机组内提取少许冷冻油装入容器,尽量减少在空气中的暴露时间,然后用PH  试纸判别油的酸度。符合油酸度要求的不需要更换  冷冻油用吸水纸检查油中的杂质,如有碳析出或其它杂质,应更换冷冻油。
 
二.机械清洗需要注意以下问题:
 
1)关闭冷却水进出口阀门
 
2)拆开冷凝器前后端盖
 
3)清理冷凝器端盖、水室腔内结垢和锈蚀
 
4)用管路清洗机清洗传热管路
 
5)清洗完后用清水冲洗,直到达到标准,然后盖好端盖  保养标准:保养后水室、传热管目测整体干净,管壁无明显结垢[1]。
5地源热泵土壤热物性测试编辑
设计地源热泵系统的地热换热器需要知道地下岩土的热物性参数。
热物性测试1
如果热物性参数不准确,则设计的系统可能达不到负荷需要;也可能规模过大,从而加大初期投资确定地下岩土热物性参数的传统方法是首先根据钻孔取出的样本确定钻孔周围的地质构成,再通过查有关手册确定导热系数。然而地下地质构成复杂,即使同一种岩石成分,其热物性参数取值范围也比较大。况且不同地层地质条件下的导热系数可相差近十倍,导致计算得到的埋管长度也相差数倍,从而使得地源热泵系统的造价会产生相当大的偏差。另外,不同的回填材料、埋管方式对换热都有影响,因此只有在现场直接测量才能正确得到地下岩土的热物性参数。但是由于在以往的工程实践中很少涉及这样的问题,既缺乏这方面的数据积累,也缺乏现成的测试方法。针对此问题,我司和相关科研机构合作进行了深入的研究,开发出了具有自主知识产权的便携式地源热泵单孔换热量测试仪,并应用到实际工程中;  对于于3000m2至5000  m2的建筑所使用的
热物性测试2
垂直式地热交换器系统,建议至少使用一个测试井。建筑面积大于5000m2的建筑至少应钻3个测试井;每个测试井的深度应钻到最深的设计热交换器设计深度下10米;地源热泵系统是个在设计和施工过程中需要不断深化和完善的系统,以上的介绍只是个较大致的概述,具体详细的技术细节及施工中遇到的具体问题建议还是向祝融环境这样的专业公司咨询;
地源热泵原理W,同时从低温环境TL中吸收大量的低温热QL,热泵就可
地源热泵原理图
以输出温度高得多的热能QH,并送到高温环境TH中去,从而达到不能直接利用的低温热回收利用起来。地源热泵根据地下换热器的形式不同可以分为开式和闭式。闭式循环系统有水平埋管和直埋式两种,其循环介质完全被封闭在管路中,不受外界环境干扰。垂直埋管式地源热泵适合于用地比较紧张的城市地区,而且恒温效果好,维护费用少。一般采用φ100~φ150的孔径,孔深100~300m,空间距为4~10m。地下管线采用高密度聚乙烯(HDPE)管或聚丁烯(PB)管,管线口径φ25~φ35mm,钻孔总长度由建筑面积大小而定。正常是每平方米建筑面积钻孔1m左右。各孔内管线的连接方式有并联和串联。每一钻孔内可以放单“U”型管,也可以放双“U”型管。孔内用与地层岩土成分相近的材料(一般为膨润土水泥或硅砂)充填。 埋入地下钻孔中的地下换热器一进一回形成回路与大地进行换热。地源热泵在于夏季利用冬季蓄存的冷量供冷,同时蓄存热量,以备冬用;冬季利用夏季蓄存的热量供热,同时蓄存冷量,以备夏用。夏热冬冷地区供冷和供暖天数大致相同,冷暖负荷基本相当,可用同一地下埋管换热器实现建筑的冷暖联供,实属一种节能又保护环境的绿色空调。通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW左右的热量或冷量[1]。
2地源热泵设计编辑
A前期准备:确认空调冷热负荷、生活热水负荷等;收集项目所
地源热泵设计1
在地地质资料,获得土  
壤的换热量资料
 
B确认运行模式:想好怎么供热、怎么供冷、怎么供生活热水
 
C选择设备:根据冷热负荷及你的运行模式,确定由热泵提供的负荷,从而选择热泵主
 
机,然后选择水泵
 
D室外工程设计:按规范要求,室外工程设计需要做全年8760小时的逐时负荷变化模拟,
 
一般工程中很难做到,按大家常用的设计方法,根据负荷计算出想土壤的取热量、排热量,在根据收集到的土壤换热资料计算出所需要的埋管长度
地源热泵设计2
,根据地质条件确定打  
孔深度,计算出换热孔数量;
3地源热泵施工编辑
一.施工前准备
地源热泵施工
 
A系统施工前应具备区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并有经
 
审批的施工组织设计。
 
B对埋管场地应进行地面清理,铲除杂草、杂物,平整场地。
 
C进入现场的地埋管及管件应逐件检查,破损和不合格产品严禁使用,宜采用制造不
 
久的管材、管件;地埋管运抵现场后应用空气试压进行检漏试验。存放中,不得在
 
阳光下曝晒。搬运和运输中,应小心轻放,不得划伤管件,不得抛摔和沿地拖曳。
 
二.地埋管的连接要求
 
A应采用热熔或电熔连接;
 
B竖直地埋管换热器的U形弯管接头,应选完整的U形弯头成品件,不应
 
采用直管煨制弯头;
 
C竖直地埋管换热器的U形管的组对应满足设计要求,组对好的U型管的
 
开口端部应及时完封;
 
三.钻孔
 
钻孔是竖埋管换热器施工最重要的工序。为保证钻孔施工完成后孔壁保持完整,如果施工区地层土质比较好,可以采用裸孔钻进;如果是砂层,孔壁容易坍塌,则必须下套管,孔径的大小略大于U型管与灌浆管组件的尺寸为宜,一般要求钻机的钻头直径根据需要在100毫米~150毫米之间,钻进深度可达到40米~150米,钻孔总长度由建筑的供热面积大小、负荷的性质以及地层及回填材料的导热性能决定,对于大中型的工程应通过仔细的设计计算确定,地层的导热性能最好通过当地的实测得到。钻孔施工时,要注意不得损坏原有地下管线和地下构筑物。
 
四.下管
 
下管是工程的关键之一,因为下管的深度决定采取热量总量的多少,所以必须保证下管的深度。下管方法有人工下管和机械下管两种,下管前应将U型管与灌浆管捆绑在一起,在钻孔完毕后立即进行下管施工。钻孔完毕后孔内有大量积水,由于水的浮力影响,会对放管造成一定的困难,而且由于水中含有大量泥沙,泥沙沉积会减少孔内的有效深度。为此,每钻完一孔,应及时把U型管放入,并采取防止上浮的固定措施。在安装过程中,应注意保持套管的内外管同轴度和U型管进出水管的距离。对于U型管换热器,可采用专用的弹簧把U型管的两个支管撑开,以减小两支管间的热量回流。下管完毕后,要保证U型管露出地面,在埋管区域做出标志并定位,以便于后续施工。
 
五.灌浆封井
 
灌浆封井也称为回填工序。在回填之前应对埋管进行试压,确认无泄漏现象后方可进行回填。正确的回填要达到两个目的:一是要强化埋管与钻孔壁之间的传热,二是要实现密封的作用,避免地下含水层受到地表水等可能的污染。为了使热交换器具有更好的传热性能,一般选用特殊材料制成的专用灌注材料进行回填,钻孔过程中产生的泥浆沉淀物也是一种可选择的回填材料。回填物中不得有大粒径的颗粒,回填时必须根据灌浆速度的快慢将灌浆管逐步抽出,使混合浆自上而下回灌封井确保回灌密实,无空腔,减少传热热阻。当上返泥浆密度与灌注材料密度相等时,回填过程结束。系统安装完毕后,应进行清洗、排污,按要求对管道进行冲洗和试压,确认管内无杂质后,方可灌水。
 
六.安装水平地埋管换热器
 
铺设前沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细沙,安装时管道不应折断、扭结,沙中不得有石块,转弯处应光滑,并有固定措施。在室外环境温度低于0℃时不应进行地埋管换热器的施工[1]。
4地源热泵维护编辑
地源热泵的维护是极其重要的正确的保养不仅可以延长产品的寿命,还可以带给我们最佳的效果,对于地源热泵的维护,我们有几点建议:
 
一.压缩机的保养很重要。
 
1)压缩机的外观检查  检查方法:目测检查标准:检查压缩机进出口阀门的连接可靠性,是否有泄露情况;试验时应该注意压缩机运行的声音来判断是否有异常。
 
2)电压及电流测量  测量工具:钳形电流表用钳形电流表工作电压,运行电流。测量运行电流时电缆应  该位于测量环路的中心。  测量标准:运行电压范围为380V(±10%),运行电流不应该大于电机铭牌的额定输  入电流。
 
3)绝缘电阻的测量  测量工具:兆欧表  测量方法:  在机组切断电源的情况下,  用兆欧表检测压缩机的三相对地阻值是否符  合标准。如果机组长时间未启用,则应该先将机组的曲轴箱电加热启动,加热机组的油腔,使机组机油内的氟利昂蒸发,提高测量电阻的准确度测量注  意:严禁在真空状态下测量绝缘度,防止绝缘层被击穿引起事故  测量标准:  压缩机电机的绝缘标准为不低于500  兆欧,  实际测量值应大于100  兆欧  为合格,热态和冷态下绝缘值大于8  兆欧才允许运行。
 
4)油品的测定方法:可从机组内提取少许冷冻油装入容器,  取一滴装入酸试剂瓶观察酸度,  与比色卡进  行对照。符合比色卡对照颜色的不需要更换冷冻油可从机组内提取少许冷冻油装入容器,尽量减少在空气中的暴露时间,然后用PH  试纸判别油的酸度。符合油酸度要求的不需要更换  冷冻油用吸水纸检查油中的杂质,如有碳析出或其它杂质,应更换冷冻油。
 
二.机械清洗需要注意以下问题:
 
1)关闭冷却水进出口阀门
 
2)拆开冷凝器前后端盖
 
3)清理冷凝器端盖、水室腔内结垢和锈蚀
 
4)用管路清洗机清洗传热管路
 
5)清洗完后用清水冲洗,直到达到标准,然后盖好端盖  保养标准:保养后水室、传热管目测整体干净,管壁无明显结垢[1]。
5地源热泵土壤热物性测试编辑
设计地源热泵系统的地热换热器需要知道地下岩土的热物性参数。
热物性测试1
如果热物性参数不准确,则设计的系统可能达不到负荷需要;也可能规模过大,从而加大初期投资确定地下岩土热物性参数的传统方法是首先根据钻孔取出的样本确定钻孔周围的地质构成,再通过查有关手册确定导热系数。然而地下地质构成复杂,即使同一种岩石成分,其热物性参数取值范围也比较大。况且不同地层地质条件下的导热系数可相差近十倍,导致计算得到的埋管长度也相差数倍,从而使得地源热泵系统的造价会产生相当大的偏差。另外,不同的回填材料、埋管方式对换热都有影响,因此只有在现场直接测量才能正确得到地下岩土的热物性参数。但是由于在以往的工程实践中很少涉及这样的问题,既缺乏这方面的数据积累,也缺乏现成的测试方法。针对此问题,我司和相关科研机构合作进行了深入的研究,开发出了具有自主知识产权的便携式地源热泵单孔换热量测试仪,并应用到实际工程中;  对于于3000m2至5000  m2的建筑所使用的
热物性测试2
垂直式地热交换器系统,建议至少使用一个测试井。建筑面积大于5000m2的建筑至少应钻3个测试井;每个测试井的深度应钻到最深的设计热交换器设计深度下10米;地源热泵系统是个在设计和施工过程中需要不断深化和完善的系统,以上的介绍只是个较大致的概述,具体详细的技术细节及施工中遇到的具体问题建议还是向祝融环境这样的专业公司咨询;
翔雨lollipop 2024-05-27
具体工艺看房屋结构是否能装地源热泵,可以找家专业地暖公司给你进行一个现场勘测然后报价。
具体工艺看房屋结构是否能装地源热泵,可以找家专业地暖公司给你进行一个现场勘测然后报价。
summaryzhen 2024-05-20
实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最有利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。地源热泵系统利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益。  地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。只要是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统,统称为地源热泵系统。  一、地源热泵技术原理及优点  地源热泵技术,也称地热泵技术,是一种利用地下浅层常温土壤(或水)中的能量作为能源,借助热泵机组向建筑物内用户提供既可供暖、又可供冷的新型空调技术,并具有高效、节能、无污染、低运行成本之优点。通俗地讲,地源热泵技术是利用地下浅层土壤或地下水温度的相对稳定特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,与建筑物内部进行热交换的技术。冬季,它可代替锅炉的运行,从土壤中取热,向建筑物供暖;夏季,它代替空调普通装置向土壤排热,给建筑物供冷。其实,它还能做到常年供应生活热水,被称为21世纪的“绿化空调”技术。  优点:运行中所需费用低,不像燃气锅炉和燃煤锅炉在运行中需要投入原材料的费用,从而降低了成本。利用可再生能源,节约矿物资源,地源热泵系统可有效地利用“冬暖夏凉”的地温资源,冬季从大地吸收热量,夏季向大地放出热量,其运行费用(供暖)比耗电空调节约22%~25%,比燃油和燃煤锅炉节约40%~60%;与耗电空调相比,大大节约能源,与燃煤锅炉相比,杜绝了冬季采暖造成的城市大气污染,环保价值巨大;提高了现代化人居生活的品位,既可供暖、也可制冷,还能够方便地供应热水。  二、主要施工技术要求  1.施工前准备  1)系统施工前应具备区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并有经审批的施工组织设计。  2)对埋管场地应进行地面清理,铲除杂草、杂物,平整场地。  3)进入现场的地埋管及管件应逐件检查,破损和不合格产品严禁使用,宜采用制造不久的管材、管件;地埋管运抵现场后应用空气试压进行检漏试验。存放中,不得在阳光下曝晒。搬运和运输中,应小心轻放,不得划伤管件,不得抛摔和沿地拖曳。  2.地埋管的连接要求  1)应采用热熔或电熔连接。  2)竖直地埋管换热器的U形弯管接头,应选完整的U形弯头成品件,不应采用直管煨制弯头。  3)竖直地埋管换热器的U形管的组对应满足设计要求,组对好的U型管的开口端部应及时完封。  3.钻孔  钻孔是竖埋管换热器施工最重要的工序。为保证钻孔施工完成后孔壁保持完整,如果施工区地层土质比较好,可以采用裸孔钻进;如果是砂层,孔壁容易坍塌,则必须下套管,孔径的大小略大于U型管与灌浆管组件的尺寸为宜,一般要求钻机的钻头直径根据需要在100毫米~150毫米之间,钻进深度可达到150米~200米,钻孔总长度由建筑的供热面积大小、负荷的性质以及地层及回填材料的导热性能决定,对于大中型的工程应通过仔细的设计计算确定,地层的导热性能最好通过当地的实测得到。钻孔施工时,要注意不得损坏原有地下管线和地下构筑物。  4.下管  下管是工程的关键之一,因为下管的深度决定采取热量总量的多少,所以必须保证下管的深度。下管方法有人工下管和机械下管两种,下管前应将U型管与灌浆管捆绑在一起,在钻孔完毕后立即进行下管施工。钻孔完毕后孔内有大量积水,由于水的浮力影响,会对放管造成一定的困难,而且由于水中含有大量泥沙,泥沙沉积会减少孔内的有效深度。为此,每钻完一孔,应及时把U型管放入,并采取防止上浮的固定措施。在安装过程中,应注意保持套管的内外管同轴度和U型管进出水管的距离。对于U型管换热器,可采用专用的弹簧把U型管的两个支管撑开,以减小两支管间的热量回流。下管完毕后,要保证U型管露出地面,在埋管区域做出标志并定位,以便于后续施工。  5.灌浆封井  灌浆封井也称为回填工序。在回填之前应对埋管进行试压,确认无泄漏现象后方可进行回填。正确的回填要达到两个目的:一是要强化埋管与钻孔壁之间的传热,二是要实现密封的作用,避免地下含水层受到地表水等可能的污染。为了使热交换器具有更好的传热性能,一般选用特殊材料制成的专用灌注材料进行回填,钻孔过程中产生的泥浆沉淀物也是一种可选择的回填材料。回填物中不得有大粒径的颗粒,回填时必须根据灌浆速度的快慢将灌浆管逐步抽出,使混合浆自上而下回灌封井确保回灌密实,无空腔,减少传热热阻。当上返泥浆密度与灌注材料密度相等时,回填过程结束。系统安装完毕后,应进行清洗、排污,按要求对管道进行冲洗和试压,确认管内无杂质后,方可灌水。  6.安装水平地埋管换热器  铺设前沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细沙,安装时管道不应折断、扭结,沙中不得有石块,转弯处应光滑,并有固定措施。在室外环境温度低于0℃时不应进行地埋管换热器的施工。
实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最有利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。地源热泵系统利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益。  地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。只要是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统,统称为地源热泵系统。  一、地源热泵技术原理及优点  地源热泵技术,也称地热泵技术,是一种利用地下浅层常温土壤(或水)中的能量作为能源,借助热泵机组向建筑物内用户提供既可供暖、又可供冷的新型空调技术,并具有高效、节能、无污染、低运行成本之优点。通俗地讲,地源热泵技术是利用地下浅层土壤或地下水温度的相对稳定特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,与建筑物内部进行热交换的技术。冬季,它可代替锅炉的运行,从土壤中取热,向建筑物供暖;夏季,它代替空调普通装置向土壤排热,给建筑物供冷。其实,它还能做到常年供应生活热水,被称为21世纪的“绿化空调”技术。  优点:运行中所需费用低,不像燃气锅炉和燃煤锅炉在运行中需要投入原材料的费用,从而降低了成本。利用可再生能源,节约矿物资源,地源热泵系统可有效地利用“冬暖夏凉”的地温资源,冬季从大地吸收热量,夏季向大地放出热量,其运行费用(供暖)比耗电空调节约22%~25%,比燃油和燃煤锅炉节约40%~60%;与耗电空调相比,大大节约能源,与燃煤锅炉相比,杜绝了冬季采暖造成的城市大气污染,环保价值巨大;提高了现代化人居生活的品位,既可供暖、也可制冷,还能够方便地供应热水。  二、主要施工技术要求  1.施工前准备  1)系统施工前应具备区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并有经审批的施工组织设计。  2)对埋管场地应进行地面清理,铲除杂草、杂物,平整场地。  3)进入现场的地埋管及管件应逐件检查,破损和不合格产品严禁使用,宜采用制造不久的管材、管件;地埋管运抵现场后应用空气试压进行检漏试验。存放中,不得在阳光下曝晒。搬运和运输中,应小心轻放,不得划伤管件,不得抛摔和沿地拖曳。  2.地埋管的连接要求  1)应采用热熔或电熔连接。  2)竖直地埋管换热器的U形弯管接头,应选完整的U形弯头成品件,不应采用直管煨制弯头。  3)竖直地埋管换热器的U形管的组对应满足设计要求,组对好的U型管的开口端部应及时完封。  3.钻孔  钻孔是竖埋管换热器施工最重要的工序。为保证钻孔施工完成后孔壁保持完整,如果施工区地层土质比较好,可以采用裸孔钻进;如果是砂层,孔壁容易坍塌,则必须下套管,孔径的大小略大于U型管与灌浆管组件的尺寸为宜,一般要求钻机的钻头直径根据需要在100毫米~150毫米之间,钻进深度可达到150米~200米,钻孔总长度由建筑的供热面积大小、负荷的性质以及地层及回填材料的导热性能决定,对于大中型的工程应通过仔细的设计计算确定,地层的导热性能最好通过当地的实测得到。钻孔施工时,要注意不得损坏原有地下管线和地下构筑物。  4.下管  下管是工程的关键之一,因为下管的深度决定采取热量总量的多少,所以必须保证下管的深度。下管方法有人工下管和机械下管两种,下管前应将U型管与灌浆管捆绑在一起,在钻孔完毕后立即进行下管施工。钻孔完毕后孔内有大量积水,由于水的浮力影响,会对放管造成一定的困难,而且由于水中含有大量泥沙,泥沙沉积会减少孔内的有效深度。为此,每钻完一孔,应及时把U型管放入,并采取防止上浮的固定措施。在安装过程中,应注意保持套管的内外管同轴度和U型管进出水管的距离。对于U型管换热器,可采用专用的弹簧把U型管的两个支管撑开,以减小两支管间的热量回流。下管完毕后,要保证U型管露出地面,在埋管区域做出标志并定位,以便于后续施工。  5.灌浆封井  灌浆封井也称为回填工序。在回填之前应对埋管进行试压,确认无泄漏现象后方可进行回填。正确的回填要达到两个目的:一是要强化埋管与钻孔壁之间的传热,二是要实现密封的作用,避免地下含水层受到地表水等可能的污染。为了使热交换器具有更好的传热性能,一般选用特殊材料制成的专用灌注材料进行回填,钻孔过程中产生的泥浆沉淀物也是一种可选择的回填材料。回填物中不得有大粒径的颗粒,回填时必须根据灌浆速度的快慢将灌浆管逐步抽出,使混合浆自上而下回灌封井确保回灌密实,无空腔,减少传热热阻。当上返泥浆密度与灌注材料密度相等时,回填过程结束。系统安装完毕后,应进行清洗、排污,按要求对管道进行冲洗和试压,确认管内无杂质后,方可灌水。  6.安装水平地埋管换热器  铺设前沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细沙,安装时管道不应折断、扭结,沙中不得有石块,转弯处应光滑,并有固定措施。在室外环境温度低于0℃时不应进行地埋管换热器的施工。
缘分百合 2024-05-14
由于不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。上海能睿环境工程公司专业采暖  专业采暖。地暖管材施工方法:
1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面
平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板
采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。  
2、采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。  
3、与前一项同时进行的是铺设聚苯板,其具体要求如下:  
3.1、将厚度×高度=20mm×60mm(由甲方确定)的苯板条沿室内墙体周边安装;卫生间及室内不
做导热地盘管部分不做边界保温带。  
3.2、铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,
预留卫生洁具及厨房案台位置。  
4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿墙地暖
管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理
调整。  
5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设
塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两
处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管
材,以防破坏防水层。  
6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,
断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插
入后拧紧锁母。  
7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注
水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到
试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa,10分钟内压力降不大于
0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记
录并经监理验收签字。  
8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土
养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。  
9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程
序执行,并办理好交工报验手续
由于不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。上海能睿环境工程公司专业采暖  专业采暖。地暖管材施工方法:
1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面
平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板
采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。  
2、采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。  
3、与前一项同时进行的是铺设聚苯板,其具体要求如下:  
3.1、将厚度×高度=20mm×60mm(由甲方确定)的苯板条沿室内墙体周边安装;卫生间及室内不
做导热地盘管部分不做边界保温带。  
3.2、铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,
预留卫生洁具及厨房案台位置。  
4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿墙地暖
管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理
调整。  
5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设
塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两
处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管
材,以防破坏防水层。  
6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,
断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插
入后拧紧锁母。  
7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注
水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到
试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa,10分钟内压力降不大于
0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记
录并经监理验收签字。  
8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土
养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。  
9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程
序执行,并办理好交工报验手续
candy晓琳 2024-05-02
地源热泵施工流程及施工规范工艺标  时间:2011-9-16      作者:盈嘉暖通      浏览量:
878              
地源热泵施工流程及施工规范工艺标准    第一节  工程说明    一、编制依据  1.项目
地源热泵中央空调系统实际情况;  2.  施工图纸、国家有关标准及规范、规定;  3.  质量手册及ISO9001质量体系程序文件。  二、编制原则  1.工程名称:  2.建设地点:  3.建设规模:  4.承包方式:施工总承包  三、施工范围  空调末端、机房及土壤热泵系统工程的施工、安装、调试。  第二节  施工方案及关键部位施工工艺与方法  一、地下换热器系统施工方案  根据本工程特点,采用竖直埋管形式,打井口径661mm,有效深度45m,井内安装双U管,钻孔平均间距由现场定。  本工程地下换热器主要布置于地下室车库及小区绿化带,共设4个大的分区,每个分区支管连接的地下换热器同程连接。  1、施工工艺  分析地质资料,用德国专业计算软件进行地下换热器的模拟计算,确定设计和施工方案。  地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下:  
     2、施工准备  熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。  1.专用设备材料进场:  1.1钻井机T41(德国产):钻孔直径50~200mm,最大钻孔深度170m,具有防塌方技术、井下配管6专用装置等
多项专利技术,保证打井及配管质量及效率。该钻机为专业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。  钻井机  XY-4:  1.2专用回填泵(德国产):专为
地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。  1.3井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。  1.4准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方,德国配方)等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。  专用回填料,德国授权配方,确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率。  2.放线  参照现场建筑基准点和已有建筑物进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据现场基础桩基位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉40*40mm木桩,以保证打孔位置准确。  3.竖立钻机  3.1以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5mm/m;  3.2底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直;  3.3安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置;  3.4按要求挖好沉淀池及泥水沟,并使其畅通。  3.5对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。  3、钻孔  3.1开钻前须确定转向无误,并重新校核塔架底盘,竖杆的水平和垂直度;  3.2施钻过程中应按5米/小时的速度为宜,密切注意钻机及附属设备的运行情况,发现异常应及时处理,防止拉断钻杆和接头丝扣、跌落钻头等现象发生,并时刻注意地层地质变化,做好记录;  3.3施钻过程中钻机长和操作手应定时对钻机及附属设备进行巡回检查,及时做好维护和保养工作,提高工作效率;  3.4当孔钻到要求深度后,应对孔反复进行通孔,为下换热管创造顺利条件。  4、下换热管  4.1试压  下换热管之前按设计要求进行水压试验。在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。将其密封保持有压状态,准备下管。  4.2下管    4.2.1为保证换热效果,防止支管间发生热回流现象,四根换热支管之间需保持距离,下管前采用分离定位管卡将四根换热管进行分离定位,分离定位管卡的间距为3米
地源热泵施工流程及施工规范工艺标  时间:2011-9-16      作者:盈嘉暖通      浏览量:
878              
地源热泵施工流程及施工规范工艺标准    第一节  工程说明    一、编制依据  1.项目
地源热泵中央空调系统实际情况;  2.  施工图纸、国家有关标准及规范、规定;  3.  质量手册及ISO9001质量体系程序文件。  二、编制原则  1.工程名称:  2.建设地点:  3.建设规模:  4.承包方式:施工总承包  三、施工范围  空调末端、机房及土壤热泵系统工程的施工、安装、调试。  第二节  施工方案及关键部位施工工艺与方法  一、地下换热器系统施工方案  根据本工程特点,采用竖直埋管形式,打井口径661mm,有效深度45m,井内安装双U管,钻孔平均间距由现场定。  本工程地下换热器主要布置于地下室车库及小区绿化带,共设4个大的分区,每个分区支管连接的地下换热器同程连接。  1、施工工艺  分析地质资料,用德国专业计算软件进行地下换热器的模拟计算,确定设计和施工方案。  地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下:  
     2、施工准备  熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。  1.专用设备材料进场:  1.1钻井机T41(德国产):钻孔直径50~200mm,最大钻孔深度170m,具有防塌方技术、井下配管6专用装置等
多项专利技术,保证打井及配管质量及效率。该钻机为专业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。  钻井机  XY-4:  1.2专用回填泵(德国产):专为
地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。  1.3井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。  1.4准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方,德国配方)等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。  专用回填料,德国授权配方,确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率。  2.放线  参照现场建筑基准点和已有建筑物进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据现场基础桩基位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉40*40mm木桩,以保证打孔位置准确。  3.竖立钻机  3.1以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5mm/m;  3.2底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直;  3.3安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置;  3.4按要求挖好沉淀池及泥水沟,并使其畅通。  3.5对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。  3、钻孔  3.1开钻前须确定转向无误,并重新校核塔架底盘,竖杆的水平和垂直度;  3.2施钻过程中应按5米/小时的速度为宜,密切注意钻机及附属设备的运行情况,发现异常应及时处理,防止拉断钻杆和接头丝扣、跌落钻头等现象发生,并时刻注意地层地质变化,做好记录;  3.3施钻过程中钻机长和操作手应定时对钻机及附属设备进行巡回检查,及时做好维护和保养工作,提高工作效率;  3.4当孔钻到要求深度后,应对孔反复进行通孔,为下换热管创造顺利条件。  4、下换热管  4.1试压  下换热管之前按设计要求进行水压试验。在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。将其密封保持有压状态,准备下管。  4.2下管    4.2.1为保证换热效果,防止支管间发生热回流现象,四根换热支管之间需保持距离,下管前采用分离定位管卡将四根换热管进行分离定位,分离定位管卡的间距为3米
楼兰芥末姑娘 2024-04-21
1  .钻孔
1)施工前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,每个竖孔开钻前都应人工开挖探坑,探坑直径不小于300  mm,深度不小于1.2  m
2)钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔
3)本工程地处大兴,砂层较多,为防止竖孔塌陷和渗水,钻孔进行中适时向钻孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间
1  .钻孔
1)施工前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,每个竖孔开钻前都应人工开挖探坑,探坑直径不小于300  mm,深度不小于1.2  m
2)钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔
3)本工程地处大兴,砂层较多,为防止竖孔塌陷和渗水,钻孔进行中适时向钻孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间
Sundy那抹阳光 2024-04-11
这个上面的建议你急可以采纳的额。谢谢,希望能帮到你的额。。。
这个上面的建议你急可以采纳的额。谢谢,希望能帮到你的额。。。
夏日风清凉 2024-04-09

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