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地層初始溫度及結(jié)構(gòu)對地埋管換熱能力影響分析

2018-04-04 08:32郭艷春
城市地質(zhì) 2018年1期
關(guān)鍵詞:淺層源熱泵熱量

李 娟,鄭 佳,于 湲,郭艷春

(1.北京市地?zé)嵫芯吭海本?02218;2.北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局,北京 100195)

0 前言

淺層地溫能是一種綠色低碳、可循環(huán)利用的可再生能源,具有儲量大、分布廣、清潔環(huán)保、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn),據(jù)已有調(diào)查評價結(jié)果,我國336個地級以上城市淺層地溫能年可開采資源量折合7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,截至2015年底已實(shí)現(xiàn)供暖(制冷)面積3.92億m2。淺層地溫能開發(fā)利用主要有地下水地源熱泵和地埋管地源熱泵兩種方式(楊俊偉等,2011),在淺層地溫能開發(fā)利用初期,地下水地源熱泵項目較多,近年來,地埋管地源熱泵系統(tǒng)以其對淺層地溫能資源更強(qiáng)的適宜性而迅速發(fā)展,應(yīng)用規(guī)模、應(yīng)用領(lǐng)域均不斷擴(kuò)大。

由于地埋管地源熱泵具有可持續(xù)發(fā)展性,國內(nèi)外逐步加強(qiáng)對它的系統(tǒng)研究(徐偉等,2013)。為提高淺層地溫能開發(fā)利用效率,我國眾多科研工作者以提高鉆孔換熱效率為核心,對地溫場分布、不同回填介質(zhì)、不同埋管形式、巖土體熱導(dǎo)率影響因素等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了深入研究(欒英波等,2014)??紤]到影響地埋管換熱性能的主要因素包括了地質(zhì)與水文地質(zhì)條件、地層熱物性參數(shù)和施工條件(岳麗艷,2012),而以往研究中較多關(guān)注地層熱物性參數(shù)和施工條件,缺少地質(zhì)條件對換熱效果的影響分析研究。因此,本文利用通過現(xiàn)場熱響應(yīng)測試獲得的實(shí)測數(shù)據(jù),分析地層初始溫度以及地層結(jié)構(gòu)對地埋管換熱能力的影響,為地埋管地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用提供數(shù)據(jù)參考。

1 現(xiàn)場熱響應(yīng)測試

圖1 現(xiàn)場熱響應(yīng)測試原理Fig.1 Field thermal response test principle

現(xiàn)場熱響應(yīng)測試,是采用淺層地溫能測試儀和地埋管換熱器連接組成閉合循環(huán)回路系統(tǒng)(圖1)。測試條件下,熱泵裝置所產(chǎn)生或需要吸收的熱量就會通過地埋管換熱孔釋放到巖土或從巖土中吸收熱量。在此過程中,數(shù)據(jù)處理儀器采集并保存進(jìn)、出儀器的溫度、流量和產(chǎn)生的熱量或吸收的熱量數(shù)據(jù),通過計算進(jìn)而獲取地層初始溫度、單孔延米換熱量、地層綜合傳熱系數(shù)、平均導(dǎo)熱系數(shù)等地埋管換熱能力參數(shù)。

本文通過獲取不同氣候帶現(xiàn)場熱響應(yīng)測試數(shù)據(jù),分析了地層初始溫度對地埋管換熱能力的影響,同時在北京市不同地層結(jié)構(gòu)區(qū)域開展了夏季工況現(xiàn)場熱響應(yīng)測試,分析了地層結(jié)構(gòu)對地埋管換熱能力的影響。

2 地層初始溫度對地埋管換熱能力影響

我國國土遼闊,從南到北有熱帶、亞熱帶、暖溫帶、中溫帶、寒溫帶以及高原氣候區(qū)幾種不同的氣候帶,其中亞熱帶、暖溫帶、中溫帶約占70.5%。不同氣候帶供暖和制冷的需求有很大的不同(表1),需求的地域性決定了淺層地溫能的利用價值和方向(衛(wèi)萬順等,2010)。

表1 不同地區(qū)淺層地溫能需求和利用價值Tab.1 Shallow geothermal energy demand and utilization value in different areas

不同地區(qū)氣候條件的差異主要影響了地層初始溫度(唐凱等,2011),從而使地埋管換熱性能有所不同。本文獲取了北京、江蘇、河北、山西、安徽、湖北等地的14個換熱孔現(xiàn)場熱響應(yīng)測試結(jié)果(表2),繪制了地層初始溫度與地埋管冬夏季延米換熱量之間的變化關(guān)系(圖2)。

從圖2中可以看出,地埋管延米換熱量與地層初始溫度呈較好的線性相關(guān)性,圖2(a)顯示夏季地埋管延米換熱量隨地層初始溫度的升高而減少,說明初始地溫較低的地區(qū)有利于散熱。冬季情況則相反,圖2(b)顯示地層初始溫度高的區(qū)域有利于取熱,地埋管冬季延米換熱量數(shù)值較高,因此在溫暖地區(qū)冬季地埋管的換熱效果要優(yōu)于寒冷地區(qū)。盡管各個地區(qū)的換熱性能存在差異,并不意味著換熱性能好的地方采用地埋管地源熱泵就優(yōu)于其它地區(qū),地埋管換熱系統(tǒng)的適宜性除了跟其換熱性能有關(guān)外還與鉆孔成井的地質(zhì)條件等因素相關(guān),由于地層顆粒度及含水層厚度等差別,經(jīng)濟(jì)性都有很大的差別,因此并不是換熱最好的地區(qū)就最適宜建地源熱泵。

表2 各地現(xiàn)場熱響應(yīng)測試結(jié)果一覽表Tab.2 The list of field thermal response test results

圖2 地層初始溫度與延米換熱量關(guān)系圖Fig.2 The relationship between the original temperature of stratum and the heat transfer per meter

3 地層結(jié)構(gòu)對地埋管換熱能力影響

地埋管換熱性能同時也受到地層結(jié)構(gòu)的影響,以北京地區(qū)為例,北京平原區(qū)是由永定河、潮白河、溫榆河、拒馬河等河流沖洪積扇組成(蔡向民等,2009)。沖洪積扇上部山前水動力條件比較強(qiáng),沉積顆粒物粗大,形成單一砂卵礫石層結(jié)構(gòu),地下水可直接接受大氣降水補(bǔ)給,含水層性質(zhì)為潛水,地層滲透性好,富水性強(qiáng)。沖洪積扇中部地層結(jié)構(gòu)為粘性土層、砂層與砂礫石互層,含水層性質(zhì)為潛水—弱承壓水,地層滲透性較好,富水性較強(qiáng)。沖洪積扇下部地層結(jié)構(gòu)為粘性土層、砂層互層,粘性土層數(shù)多且穩(wěn)定,累積厚度增大,含水層性質(zhì)為承壓水,含水層滲透性一般,富水性一般。從沖洪積扇上部至下部,地層顆粒由粗變細(xì),含水層結(jié)構(gòu)由單一層逐漸過渡到多層,地下水位埋深由深變淺。

圖3 8個換熱孔位置圖Fig.3 The position of 8 heat exchange holes

表3 地埋管換熱量現(xiàn)場測試結(jié)果一覽表Tab.3 Basic information of test drillings

在北京平原區(qū)各沖洪積扇的上、中、下游鉆探8個換熱孔(圖3),開展夏季工況現(xiàn)場熱響應(yīng)測試,獲得了各個換熱孔的延米換熱量數(shù)據(jù)。表3匯總了8個換熱孔的測試結(jié)果,通過對比可以發(fā)現(xiàn),位于北京市平原區(qū)沖洪積扇上部區(qū)域換熱孔夏季的換熱效果較好于沖洪積扇中下部,推測由于沖洪積扇上部地層顆粒粗,導(dǎo)熱系數(shù)較大,同時富水性相對較好、地下水徑流速度快,把巖層或松散層的熱量帶入或帶出的速度也加快,增加了地埋管熱交換能力,從而有利于提高地埋管換熱能力。而冬季延米換熱量是否呈現(xiàn)相同的規(guī)律,有待于通過試驗獲取數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析研究。

4 結(jié)論

不同地質(zhì)條件下,地埋管換熱器的換熱能力有所不同,熱能采集和擴(kuò)散能力存在差異。本文通過獲取不同氣候帶現(xiàn)場熱響應(yīng)測試數(shù)據(jù),分析了地層初始溫度對地埋管換熱能力的影響,同時在北京市不同地層結(jié)構(gòu)區(qū)域開展了夏季工況現(xiàn)場熱響應(yīng)測試,分析了地層結(jié)構(gòu)對地埋管換熱能力的影響,得出結(jié)論如下:

(1)不同地區(qū)氣候條件的差異影響了地層初始溫度,使地埋管換熱性能有所不同。地埋管換熱能力與地層初始溫度呈較好的線性相關(guān)性,地埋管夏季延米換熱量隨地層初始溫度的增加而減少,冬季延米換熱量隨地層初始溫度的增加而增加。

(2)不同地層結(jié)構(gòu),地埋管換熱能力存在差異,在富水性相對較好、巖性顆粒粗、地下水徑流速度快的區(qū)域地埋管換熱器的換熱效果要優(yōu)于富水性相對較差、巖性顆粒細(xì)、地下水徑流速度慢的區(qū)域。

蔡向民,郭高軒,欒英波,等,2009.北京山前平原區(qū)第四系三維地質(zhì)結(jié)構(gòu)調(diào)查方法研究[J].地質(zhì)學(xué)報,83 (7) :1047-1057.

欒英波,衛(wèi)萬順,于湲,等,2014.北京平原區(qū)地源熱泵換熱能力現(xiàn)場測試研究[J].現(xiàn)代地質(zhì),28(5):1046-1052.

唐凱,張旭,周翔,等,2011.不同地質(zhì)氣候條件對地埋管換熱器的影響及其適宜性評價[C].中國制冷學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文集,上海.

徐偉,劉志堅,2013.中國地源熱泵技術(shù)發(fā)展與展望[J].建筑科學(xué),29(10):26-33.

楊俊偉,冉偉彥,佟紅兵,2011.地埋管換熱孔換熱系數(shù)及其在工程設(shè)計中的應(yīng)用研究[J].技術(shù)應(yīng)用,6(2):45-48.

岳麗艷,2012.垂直地埋管換熱性能影響因素分析[D].

衛(wèi)萬順,李寧波,冉偉彥,等,2010.中國淺層地溫能資源[M].1版.北京:中國大地出版社.

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