地源和水源热泵系统主要由地下换热装置、热泵机组和末端系统三个部分组成。其中热泵机
组和末端系统已经相当成熟,地下换热装置通过换热的方式从地下吸取能量,由于地下的情况千
变万化,极其复杂,它是世界上最大的不均质体,因此,地下换热装置如何能够因地制宜、长期
稳定的从地下获取热泵所需的能量,同时又尽可能的不影响环境,是安装水源、地源热泵系统的
技术关键。
  现场勘察:
    现场勘察主要包括场地调查、地表水调查、水文地质调查等工作,其中水文地质调查专业性
较强,是调查重点,必须由水文地质专家来完成。水文地质调查是专门对一个地区地下水的赋存
条件、运动规律、水化学等特征展开的调查,通过收集相关参数进行资源量计算,从而提出地下
水供水方案,为下一步系统设计提供依据。
水文地质调查成果:水文地质剖面揭示了含水层结构
水文地质调查成果:水文地质图揭示了区域
富水性、水位、水流方向等水文地质条件
  系统设计:
    系统设计主要是地下换热装置的设计,水源热泵系统分为地表水系统和地下水系统,采用哪
种系统需要对现场勘察后提出的供水方案进行可行性分析后确定。
    地表水系统采集装置包括取水构筑物和热交换器两大部分,取水构筑物一般包括进水管、导
水管(或水平集水管)和集水井,它受水源水量、流速、水位影响较大,因此在设计时应注意标
高与供水季节水位变动的关系。热交换器的设计重点是热交换器的选型。热交换器的长度取决于
制冷工况中水环路的最大散热量或供热工况下水环路的最大吸热量,而在设计热交换盘管的构造
和流程时应该将盘管分组连接到环路集管,同时,根据水体布置环路集管,并使环路集管最短。
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