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熱水驅(qū)動增熱型供熱機組提取淺層地?zé)嵫芯?留存版)

2025-08-10 09:09上一頁面

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【正文】 用戶圖4 電驅(qū)動土壤源熱泵供熱方式 一次能源利用效率評價 不同供熱方式用于供熱的一次能源利用效率計算公式如下 (1)其中, ——不同供熱方式的一次能源利用效率;——用戶側(cè)供熱量,GJ ——熱源側(cè)供熱量,GJ ——一次網(wǎng)供熱效率,% ——二次網(wǎng)供熱效率,% ——熱電聯(lián)產(chǎn)機組供熱效率,%;,大型燃煤鍋爐房沒有這個供熱環(huán)節(jié),;——鍋爐的供熱效率,%;本文中熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐,;——一次網(wǎng)循環(huán)泵的功耗,GJ——二次網(wǎng)循環(huán)泵的功耗,GJ——地下水循環(huán)泵的功耗,GJ——發(fā)電量,GJ ——全國平均發(fā)電效率, 三種不同供熱方式在設(shè)計工況下的一次能源利用過程的流程圖如下所示。由于回收地?zé)岷屠昧藷犭娐?lián)產(chǎn)機組供熱,熱網(wǎng)驅(qū)動土壤源增熱型機組供熱方式的一次能源利用效率最高,該系統(tǒng)的年運行費最低,而電驅(qū)動土壤源熱泵供熱方式的的運行費最高,見表5所示。其中集中供熱系統(tǒng)的熱源為熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),其投資按照450萬元/MW(電負(fù)荷)計算,其發(fā)電效率為25%,供熱效率為50%,因此供熱系統(tǒng)的初投資也可以按照225萬元/MW熱負(fù)荷計算。 173 42 8 9 5 6 101 集中供熱熱源 2 一次熱網(wǎng)供水管 3 一次熱網(wǎng)回水管 4 土壤源增熱型供熱機組 5 二次熱網(wǎng)供水管 6 二次熱網(wǎng)回水管 7 熱用戶側(cè)的散熱末端 8地埋管供水管 9地埋管回水管 10地下埋管圖1 熱水驅(qū)動土壤源增熱型供熱機組提取淺層地?zé)岬墓岱绞绞疽鈭D 系統(tǒng)特點 相對常規(guī)集中供熱方式,該方式利用一次熱網(wǎng)提供的高溫?zé)崴鳛樵鰺嵝凸釞C組的驅(qū)動熱源,充分利用一次網(wǎng)高溫?zé)崴淖龉δ芰?,在不新增其它能源消耗的前提下,?qū)動增熱型供熱機組從低品位的地?zé)峄驘崴Y源中提取熱量。在相同供熱量下,熱水驅(qū)動土壤源增熱型供熱機組供熱方式具有一次能耗低、地下埋管換熱面積小、利于冬夏熱平衡等優(yōu)點。該方式利用集中供熱系統(tǒng)中的高溫?zé)崴鳛轵?qū)動熱源,驅(qū)動增熱型供熱機組從低品位的淺層地?zé)峄蛩粗刑崛崃坑糜诠?。圖5~圖7中的單位均為GJ。通過對不同供熱方式的經(jīng)濟性對比分析可知:同熱電聯(lián)產(chǎn)供熱方式相比,熱網(wǎng)驅(qū)動土壤源增熱型供熱方式的投資成本會提高,但是該方式由于回收地?zé)岷?,其運行費降低。本文中不同環(huán)節(jié)的投資基價參照表3所示。該供熱方式主要由集中熱源(通常是熱電聯(lián)產(chǎn)機組、燃煤或燃?xì)夤徨仩t等)、一次熱網(wǎng)、增熱型供熱機組、二次熱網(wǎng)、地下埋管、水源取水井和回灌井、用戶側(cè)的散熱末端及其連接附件組成。通過一次能源利用效率、經(jīng)濟性分析等方法比較可知,相對常規(guī)熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱方式,該方式可在集中供熱系統(tǒng)熱源不擴容、系統(tǒng)能耗不增加的前提下大幅度提高該系統(tǒng)的供熱能力,降低供熱成本;相對電驅(qū)動土壤源熱泵供熱方式,該方式
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