地?zé)崮茉诮ㄖh(huán)境的應(yīng)用

時間:2022-05-07 09:22:02

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地?zé)崮茉诮ㄖh(huán)境的應(yīng)用

摘要:地?zé)?/a>能作為一種綠色清潔能源,在建筑建設(shè)中將發(fā)揮重要作用。研究介紹不同種類的地?zé)?a href="http://www.eimio.cn/article/754677.html" target="_blank">能在建筑環(huán)境、建筑節(jié)能中的應(yīng)用形式,探究淺層地?zé)崮?、水熱型地?zé)崮?、干熱巖型地?zé)崮艿榷喾N形式地?zé)崮艿膬?yōu)勢與潛力,討論建筑環(huán)境中地?zé)崮艿睦碚撆c實際應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:地?zé)崮?;淺層地?zé)崮?;水熱型地?zé)崮?;干熱巖型地?zé)崮?;建筑環(huán)境

隨著城市化建設(shè)的不斷發(fā)展,供熱供暖、生活熱水等能源消耗占整個建筑能耗的50%左右[1]。地?zé)崮茏鳛橐环N綠色環(huán)保、可再生的能源,在建筑節(jié)能方面具有應(yīng)用潛力。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展更新,在一些環(huán)境友好城市已經(jīng)實現(xiàn)對淺層地?zé)崮艿拈_發(fā)與利用,達到保護環(huán)境、提高人們生活水平的效果。對地?zé)豳Y源的合理開發(fā)利用已受到各界的重視,對地?zé)崮艿拈_采研究已成為當(dāng)下的研究熱點。地?zé)崮艿哪芰縼碜缘厍騼?nèi)部的熔巖,并以熱力形式存在,并且地?zé)崮艿膬α恳卜浅?捎^。地層深處的地?zé)崮芙?jīng)由高溫熔漿、地下水傳遞到地表附近,然后利用一系列設(shè)施設(shè)備對被地下水傳遞到地表的熱力進行捕獲利用。綜合考慮熱流體傳輸方式、溫度范圍以及開發(fā)利用方式等因素,地?zé)豳Y源可分為淺層地?zé)崮?、水熱型地?zé)崮芎透蔁釒r型地?zé)崮堋?

1不同地?zé)崮茉诮ㄖh(huán)境中的概述

1.1淺層地?zé)崮艿膬?yōu)勢與應(yīng)用

淺層地?zé)崮苜Y源指蘊藏在淺層巖土體、地下水或地表水中可利用的熱能資源。淺層地?zé)崮艿哪芰恳话銉Υ嬖诰嚯x地表200m深的巖土體、地下水中;有的直接存儲在地表水中。淺層地?zé)崮軠囟纫话愕陀?5℃,且較為恒定,可用于供暖、供水。由于淺層地?zé)崮懿划a(chǎn)生任何其他污染物,因此是一種清潔環(huán)保、安全性高、不易受氣溫影響、來源穩(wěn)定可靠的可再生能源。目前對淺層地?zé)崮艿拈_發(fā)利用方式主要以熱泵技術(shù)為主,采用地源熱泵技術(shù)開發(fā)淺層地?zé)崮?。熱泵技術(shù)進而發(fā)展出4個分支技術(shù)包括:地下水源地源熱泵技術(shù)、土壤源地源熱泵技術(shù)、地表水水源熱泵技術(shù)和污水水源熱泵技術(shù)[2]。通過鋪設(shè)在地下的管道網(wǎng)絡(luò)以及地表對應(yīng)設(shè)備,可以在冬季寒冷時節(jié)為建筑捕獲熱量,夏季炎熱時節(jié)為建筑釋放熱量,從而使建筑物減少對其他能源的依賴,達到提高建筑周遭環(huán)境的潔凈程度。已有淺層地?zé)崮芗夹g(shù)被用于現(xiàn)代化建筑中,如淺層地?zé)崮芘c地下結(jié)構(gòu)的協(xié)同利用技術(shù),主要應(yīng)用在樁埋換熱器中,此項技術(shù)在日本札幌城市大學(xué)建筑、南京朗詩國際街區(qū)等建筑中都有應(yīng)用[3]。合肥市綠色節(jié)能建筑示范項目中,科學(xué)園小區(qū)內(nèi)有720個深入地下的雙“U”型地?zé)峁?,通過管網(wǎng)水循環(huán)將恒溫地?zé)崮茌斔椭粮髯魞?nèi),讓室內(nèi)達到冬暖夏涼的效果。淺層地?zé)崮芗夹g(shù)的應(yīng)用為建筑物供給相當(dāng)一部分的清潔能源,根據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局的研究資料顯示,我國每年可以開采利用的淺層地?zé)崮苜Y源,折合約為7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤[4]。淺層地?zé)崮茏鳛橐环N分布廣泛、優(yōu)勢明顯的可再生能源,通過熱泵技術(shù)主要應(yīng)用于調(diào)節(jié)室內(nèi)居住環(huán)境,創(chuàng)造舒適的室內(nèi)溫度環(huán)境。隨著淺層地?zé)崮芗夹g(shù)的發(fā)展,使室內(nèi)環(huán)境達到一種全面舒適的最終效果[5]。

1.2水熱型地?zé)崮艿膬?yōu)勢與應(yīng)用

水熱型地?zé)崮芤哉羝鸵簯B(tài)水為主要載體的地?zé)崮茉矗哂芯G色環(huán)保、清潔穩(wěn)定、分布廣泛的優(yōu)勢。水熱型地?zé)崮苁菍Φ叵律顚诱羝c液態(tài)水熱能的直接利用,采用的技術(shù)也相對簡單、經(jīng)濟,提高了水熱型地?zé)崮荛_發(fā)利用的普遍性。水熱型地?zé)崮苜Y源的開發(fā)利用方式分為兩種,一種是通過設(shè)備直接抽取位于地下的熱水,即“取水”;另一種利用深井換熱技術(shù),又可以細分為同軸管換熱、深井熱交換器換熱和對接井換熱等技術(shù),即“不取水只取熱”[6]。兩種技術(shù)的應(yīng)用可在相對較低的成本消耗下,為建筑直接提供生活供水或供暖供冷,例如在天津某小區(qū)內(nèi)的兩口地?zé)嵘罹責(zé)峋骄疃燃s為2800m,每個地?zé)峋谝粋€采暖季的平均換熱功率高達725kW,為該小區(qū)的建筑供暖提供一定的能源支持。為了保護地下水資源,近年來出臺了一系列針對地下水資源地保護政策,強調(diào)“既要抽取也要回灌”的地下水資源利用方針,但回灌也不是100%的,鑒于不同的熱儲形式,回灌效率不同[7]。對于水熱型地?zé)崮苜Y源開采利用“不取水只取熱”的方式,換熱效率低于“取水”的方式,發(fā)展同軸管換熱、深井熱交換器換熱等能夠提高換熱效率技術(shù)具有重要意義。劉碩[8]等對太原市城區(qū)水熱型地?zé)崮艿馁Y源承載力進行研究,科學(xué)地評估當(dāng)?shù)氐責(zé)崮芸衫靡约伴_發(fā)潛力,為當(dāng)?shù)亟ㄖh(huán)境工程帶來收益。

1.3干熱巖型地?zé)崮艿膬?yōu)勢與應(yīng)用

干熱巖型地?zé)崮苁且环N新型地?zé)崮苜Y源,特指埋深千米、溫度較高、有相當(dāng)規(guī)模的開發(fā)經(jīng)濟價值熱巖體。干熱巖型地?zé)崮苁且环N清潔、高效、綠色環(huán)保的可再生地?zé)崮苜Y源,具有極大的發(fā)電與供暖潛力。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,我國陸地3~10km地層深度的干熱巖型地?zé)崮苜Y源總量,相當(dāng)于2010年我國能源總消耗量的4400倍。

2建筑環(huán)境中地?zé)崮艿南嚓P(guān)應(yīng)用研究

楊茜[9]等將地?zé)崮苜Y源在建筑環(huán)境中的開發(fā)利用模塊化,并在每個模塊中細化,涵蓋地?zé)崮芙ㄖ玫倪m用范圍、設(shè)計要點等,給出各個模塊的區(qū)分界限方便設(shè)計。地?zé)崮苤苯永媚K適用于地?zé)崴焚|(zhì)較高的場合,而地?zé)崮荛g接利用模塊則適用于具有腐蝕性、容易生成礦物質(zhì)結(jié)垢的地?zé)崴S捎诘責(zé)崮茉诮ㄖh(huán)境設(shè)計中存在特有的復(fù)雜性,光靠簡單的混合分析不完全可靠,但將其整理為各個模塊,再結(jié)合所處地域的自然條件、資源,就可以做到自上而下、逐步求精的效果,極大地提高建筑設(shè)計中關(guān)于節(jié)能減排方面的設(shè)計難度。姚燕楓[10]通過對位于天津市濱海新區(qū)的供暖熱源案例進行分析,為“地?zé)峋?水源熱泵”供熱系統(tǒng)方案提供可行性證明。該供熱系統(tǒng)通過地?zé)峋约八礋岜眉夹g(shù),實現(xiàn)對地?zé)崮艿亩卫?,從而提高深層地?zé)崮艿睦眯省=?jīng)過計算,“地?zé)峋?水源熱泵”供熱系統(tǒng)提供的熱量占所有設(shè)備總熱負荷的78%,即該供暖系統(tǒng)可以在一個供暖季提供大部分熱能,同時整個熱源系統(tǒng)在整個試驗期運行良好,為建筑提供穩(wěn)定舒適的供暖溫度,并且經(jīng)過經(jīng)濟性分析,該系統(tǒng)為建筑供暖方面,每年節(jié)約800t標(biāo)準(zhǔn)煤,該系統(tǒng)具有向外推廣的積極意義。房賢印[11]在建筑節(jié)能的理論探討中開展關(guān)于地?zé)峁┡O(shè)計控制策略的研究。通過對自控策略的運用,加上對地?zé)?、水熱物性參?shù)的分析,進行節(jié)能技術(shù)升級改造,例如加入自控閥門等,有效提升地?zé)崮艿睦眯?,也使系統(tǒng)的運行費用下降。地?zé)崮茉诮ㄖ?jié)能中的設(shè)計應(yīng)按照地?zé)峁┡到y(tǒng)的獨特性能,合理調(diào)配相應(yīng)的控制策略。

3地?zé)崮茉诮ㄖ?jié)能中的創(chuàng)新性研究

Lyu[12]等研究認為,淺層地?zé)崮艿臏囟确浅_m合建筑物外殼與建筑物內(nèi)部空氣的加熱與冷卻。由此設(shè)計一種綜合集成系統(tǒng),通過TRNSYS在北京某辦公樓對該集成系統(tǒng)進行模擬仿真,并對集成系統(tǒng)的運行溫度及能耗進行分析,最后得出集成系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)地源熱泵,全年運行溫度不超過28℃,節(jié)能效率提高29%,建筑年累計負荷與二氧化碳排放量更低、熱泵容量更小。該綜合集成系統(tǒng)提高了漸層地?zé)崮艿哪芰坷寐剩餐瑫r印證該系統(tǒng)具有更大的節(jié)能價值與潛在的經(jīng)濟效益。Seyam[13]等在一棟3層住宅建筑設(shè)計一套地?zé)崮芘c太陽能的混合能源系統(tǒng),利用EES軟件對系統(tǒng)及建筑進行熱力學(xué)、電氣分析。結(jié)果得出在使用該混合能源系統(tǒng)時,可以減少太陽能電池板的使用面積,同時也能達到一定的能量收集率?;旌舷到y(tǒng)與僅使用地源熱泵的加熱技術(shù)的建筑物相比,不論在加熱季節(jié)還是冷卻季節(jié),混合系統(tǒng)的熱泵COP均增加近1倍。該混合系統(tǒng)的使用使得化石燃料-丙烷的使用量減少93%左右,極大地提高建筑室內(nèi)的安全性,增強建筑對生態(tài)環(huán)境的友好程度。

4結(jié)語

隨著地?zé)崮苜Y源運用廣泛,將為建筑行業(yè)帶來積極的推動作用。地?zé)崮苁菇ㄖh(huán)境質(zhì)量整體提高的同時,也將帶來巨大的經(jīng)濟和生態(tài)利益。

作者:陳召俊 單位:武漢理工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院