恒有源科技發(fā)展集團(微信號:HYYESSTD)專注于淺層地能作為建筑物供熱的替代能源的科研、開發(fā)和推廣。致力于原創(chuàng)技術的產業(yè)化發(fā)展,實現為建筑物無燃燒供熱,大力發(fā)展地能熱冷一體化新興產業(yè)。
概述
《單井循環(huán)換熱地能采集井工程技術規(guī)范》是北京市地方標準(標準號:DB11/T 935)。2011年由北京市水務局提出,主要起草單位有北京市節(jié)能環(huán)保促進會、中國節(jié)能環(huán)保集團公司和恒有源科技發(fā)展集團有限公司。該標準于2012年12月由北京市技監(jiān)局發(fā)布,自2013年4月起實施。
單井循環(huán)換熱地能采集技術是一項我國原創(chuàng)的先進的適用于多種地質條件的淺層地能采集技術,它以循環(huán)水為介質采集淺層地下低于25℃的熱能,可以實現地下水原地同層全部回灌。不消耗也不污染地下水,對地下水是安全的。單井循環(huán)換熱地能采集技術自2000年推出以來,在我國已推廣應用超過1000萬平方米。由于實現了用淺層地能替代傳統(tǒng)能源為建筑物供熱,每年節(jié)約了大量燃煤,并減少了由燃煤產生的污染物排放,為節(jié)能環(huán)保做出了貢獻?,F在這種技術已經走出國門,在美國內布拉斯加采用恒有源單井循環(huán)換熱地能采集技術的項目已穩(wěn)定運行五年,并獲得美國政府頒發(fā)的“能源之星”獎。
關于單井循環(huán)換熱地能采集井周圍地下溫度場的研究
單井循環(huán)換熱地能采集系統(tǒng)的主要熱源是地下一定深度內的巖土體及巖土體內所含的地下水。系統(tǒng)在工作時引起前述巖土體及地下水的溫度發(fā)生變化。正是這一溫度變化所放出或吸收的熱量構成了向建筑物供暖(冷)的主要熱源或冷源。
單井循環(huán)換熱地能采集井的供熱(冷)能力主要由:(1)、井內裝置的特性;(2)、井周圍巖土體的特性;(3)、以上兩者特性的匹配決定的。其中,井內裝置的特性完全由設計者決定,是我們可以掌控的,而巖土體的特性卻是我們無法改變的,但它至關重要。因為無論是液流還是熱流,一旦它離開井內裝置,它的運動規(guī)律就完全由巖土體的特性來決定了。對單井循環(huán)換熱淺層地能采集系統(tǒng)地下溫度場的研究可以幫助我們了解采集井周圍巖土體的特性,了解它的放(吸)熱的過程,從而確定它的最大供熱功率和在一定時間內總的供熱(冷)量等。
恒有源科技發(fā)展集團有限公司曾與哈爾濱工業(yè)大學合作開展這一領域的研究,通過實際測量取得了以下方面的數據:
——在取熱期間,地下溫度場的變化規(guī)律
圖1是在取熱井一定距離內的測溫井用測溫電纜實際測得的溫度曲線。橫坐標為土壤溫度(℃),縱坐標為地下深度(m),12條曲線分別反映1~12月的地下溫度場情況。
如圖1所示,測溫曲線的構形極不規(guī)則,出現了較多的波折,這說明含水層在深度方向上的構造極不均勻,甚至存在分層。我們看到不同深度的地層由于地質結構不同,溫度變化也不同,溫度變化最大的,放出(或吸收)熱量最多。改變采集井的內部結構重做上述實驗,發(fā)現對不同的井內結構,巖土體溫度變化的速度是不同的,由此我們可以找到對不同的地層,最適宜的井的結構,借助計算軟件的幫助,我們可以得到相應的供熱功率等數據。
——在恢復期間,地下溫度場的變化規(guī)律
在供熱季采集井周圍的巖土體隨著供熱過程的持續(xù),溫度逐漸降低。在最冷季以后,溫度逐漸回升。在停止供熱以后的時間段,地下溫度場的恢復過程對井周圍巖土體的供熱能力評價很重要,恢復過程快的,供熱能力強。
——地下溫度場變化的周期性
圖2、圖3是地下溫度場指定位置的以年為周期的溫度變化曲線,其中選取的位置分別為地下深度29.8m(藍色)、50.8m(紅色)、70.3m(綠色)。
在采集井的周圍巖土體內的溫度場一年四季發(fā)生周期性的變化,最低溫度在2-3月間,最高溫度在8-9月間。實測結果表明,在采暖季結束之前,地下溫度已開始回升;在制冷季開始之前已恢復到初始值。我們可以看到,采集井在額定的供熱功率和供熱周期的條件下工作,地下溫度場是周期變化的,并未發(fā)生有整體溫度逐年降低的趨勢。(作者:恒有源科技發(fā)展集團有限公司 李大秋,王學志)
選自_《中國地能》
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