目前,人防工程中普遍采用的
玻璃鋼冷卻塔水源熱泵空調系統,是利用冷卻塔定量循環水作為中間介質與室外空氣進行熱交換,將低熱能轉化為熱能。通過熱泵技術將室外空氣中的平能轉化為高能。 ,用于人防工程的防潮除濕,本質上是空氣源熱泵(系統),其致命弱點是受氣候條件限制,夏季制冷效率隨室外氣溫升高而下降,冬季由于室外空氣溫度太低而無法控制熱量,綜合效率較低。采用地下水源熱泵)系統,取消冷卻塔,該項目通過熱泵直接與地下水進行熱量交換,避免了不受大氣溫度影響,實現一機兩用,高效節能,不僅可以滿足人防工程夏季除濕問題,還可以引入地面工程解決采暖和制冷解決了冬季和夏季地面工程存在的問題,具有良好的應用前景。 1 技術論證冷卻塔水源熱泵空調系統本質上是空氣源熱泵空調系統。在空氣源熱泵空調系統中,低位能量來自于室外空氣。在夏季制冷工況下,熱泵需要利用溫度較低的空氣介質對冷凝器進行冷卻,并將熱量傳遞給室外空氣,以達到制冷的目的,滿足制冷要求。在冬季供暖工況下,熱泵需要較高溫度的空氣介質來帶走蒸發器的冷量,以達到供暖的目的,滿足供暖要求。然而,大氣溫度季節性變化的自然規律與熱泵的季節性預期正好相反。夏季室外溫度高,不利于冷凝器散熱,制冷效率降低;整體運行效率低,這是空氣源熱泵空調系統無法克服的技術障礙。人防工程是封閉的地下空間。熱泵空調系統不能直接與室外空氣進行熱交換。只需定量的循環水作為介質,通過地面冷卻塔與室外空氣進行熱交換,即可實現制冷并滿足除濕。但由于夏季室外氣溫較高,冷卻塔內定量循環水的溫度也升高,導致熱泵的制冷效率下降。冬季即使選用水水熱泵機組也無法實現供暖,有很大的局限性。因此,冷卻塔水源熱泵系統仍無法克服大氣溫度影響的技術障礙。地球是一個巨大的恒溫體,地下水蘊藏著無窮無盡的能量。據測試,30米以下淺層地下水溫度常年穩定在18℃左右,遠高于冬季室外氣溫,遠低于夏季室外氣溫。人防工程熱泵空調系統如果采用地下水作為低位能源,克服空氣源熱泵的技術障礙,大大提高系統的整體效率。此外,夏季通過熱泵技術將地下水低位冷量轉化為高位冷量,人防工程余熱通過回灌技術轉移至地下水;冬季,通過熱泵技術將地下水的低位熱量轉化為高位熱量。通過回灌技術將冷能傳輸到地下水。這樣,冬季儲存冷量,夏季使用,夏季儲存熱量,冬季使用。地下水充當蓄水器,保證空調系統全年使用。因此,地下水源熱泵系統中,低位能量從地下水中獲取,熱泵直接與常年溫度穩定的地下水進行熱交換,不受大氣溫度的影響。 、綜合運行成本低,適用于地下水資源豐富地區的人防工程空調系統。

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