地下水地源热泵系统概述-福建钻井-福建打井队-宁德钻井-
地下水地源热泵系统,也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送到水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下。如果真正实现100%的回灌到原水层,这样就能保证地下水总体上的供回平衡。-福建钻井-福建打井队-宁德钻井-
地下水水源热泵中央空调系统是目前应用**普遍的一种形式,与地下埋管的"闭式"地源热泵相比,由于其造价低、容量大、水的温度稳定,所以市场占有率高,但是由于地下水回灌的堵塞问题没有得到根本解决,在使用方面、地质环境方面的问题比较突出。这些问题能否解决,一方面影响这项技术的可持续发展;另一方面,也直接影响我们共同的生活环境。 地球并不是一个均质体,而是具有圈层结构的。我们所应用的是地球**外面的一层硬壳——地壳。地壳是由各种各样的固体岩石组成的。在地表浅层形成的未经压固、胶结的碎屑堆积物称为松散岩石或第四纪松散堆积物,如:粘土,粉质粘土,粉土,砂,砾石,卵石,以及砂砾石、砂卵石的混合堆积物。构成地壳的岩石,无论是松散堆积物还是坚硬岩石,都具有多少不等、形状不一的空隙,没有空隙的岩石是不存在的,岩石空隙是地下水储存场所和运输通道。松散岩石颗粒或颗粒混合体之间的空隙称为孔隙,它的大小、多少、形状、连通情况和分布规律,对地下水的分布和运动有重要影响。孔隙大小和数量不同的岩石与水作用,所表现出的容纳、保持、给水和透水性质称为岩石的水理性质。
水文地质参数是表征含水层性质特征的参数。在水源热泵工程设计中,常用的参数有渗透系统、导水系数、释水系数、给水度等,这些参数是水文地质计算和合理利用地下水的重要依据,同样关系到抽水量和回水量评估结果的正确与否。
目前大多数地下水热泵工程的地下水系统非常简单,一般采用直流系统,即地下水直接送入热泵机组换热后向回灌井或地表排放。由于工程造价低、制冷制热效果好,受到了相当一部分用户的欢迎。而地下水是一种优质的淡水资源,是国家的一种战略物资,大规模的使用地下含水层,一旦出现地质环境问题,后果将是无法弥补的。随着地下水资源的日益减少,这类现象已经引起了一些专家和**有关部门的重视,并要求对地下水实行全部回灌。有部分工程项目声称解决了地下水回灌问题或称回灌率达到100%,但对回灌当地的地质条件如何、采取何种回灌方式、回灌的质量如何等等,则避而不谈,因而国内的一些专家和**管理部门对这项技术持慎重态度是可以理解的。所以,地下水热泵技术的推广应用有待地质水文科技的进步。
地下含水层是天然的地下水库,但在无充足天然补给的条件下,地下水并不是"取之不尽,用之不竭"的自然资源。大量集中采集地下水,使得地下水储量日趋枯竭,已造成抽水井水位逐渐下降,**将难于抽水。地下水人工补给,又称地下水人工回灌,是当今水源热泵系统广泛采用的方法,不仅可以增加地下水的补给量,而且还可以防止地下水位下降,控制地面下沉。
地下水回灌基本上采用原有的人工回灌方式,主要分为压力回灌和真空回灌两种。压力回灌适用于范围较广的含水层,而真空回灌仅适用于低水位和渗透性好的含水层。
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