7,3、地源熱泵系統(tǒng)7。3。1,全年冷.熱負(fù)荷不平衡。將導(dǎo)致地埋管區(qū)域巖土體溫度持續(xù)升高或降低、從而影響地埋管換熱器的換熱性能、降低運(yùn)行效率。因此,地埋管換熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)考慮全年冷熱負(fù)荷的影響、當(dāng)兩者相差較大時(shí),宜通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,采用輔助散熱 增加冷卻塔 或輔助供熱的方式來(lái)解決,一方面經(jīng)濟(jì)性較好。另一方面也可避免因吸熱與釋熱不平衡導(dǎo)致的系統(tǒng)運(yùn)行效率降低.帶輔助冷熱源的混合式系統(tǒng)可有效減少埋管數(shù)量或地下,表,水流量或地表水換熱盤管的數(shù)量、同時(shí)也是保障地埋管系統(tǒng)吸釋熱量平衡的主要手段,已成為地源熱泵系統(tǒng)應(yīng)用的主要形式、7,3.2。地源熱泵系統(tǒng)的能效除與水源熱泵機(jī)組能效密切相關(guān)外,受地源側(cè)及用戶側(cè)循環(huán)水泵的輸送能耗影響很大.設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)優(yōu)化地源側(cè)環(huán)路設(shè)計(jì),宜采用根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)節(jié)流量等技術(shù)措施、對(duì)于地埋管系統(tǒng) 配合變流量措施、可采用分區(qū)輪換間歇運(yùn)行的方式、使巖土體溫度得到有效恢復(fù)。提高系統(tǒng)換熱效率.降低水泵系統(tǒng)的輸送能耗、對(duì)于地下水系統(tǒng),設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)以提高系統(tǒng)綜合性能為目標(biāo) 考慮抽水泵與水源熱泵機(jī)組能耗間的平衡。確定地下水的取水量.地下水流量增加、水源熱泵機(jī)組性能系數(shù)提高 但抽水泵能耗明顯增加 相反地下水流量較少、水源熱泵機(jī)組性能系數(shù)較低,但抽水泵能耗明顯減少.因此地下水系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)在兩者之間尋找平衡點(diǎn) 同時(shí)考慮部分負(fù)荷下兩者的綜合性能,計(jì)算不同工況下系統(tǒng)的綜合性能系數(shù)。優(yōu)化確定地下水流量,該項(xiàng)工作能有效降低地下水系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用,表10摘自現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 可再生能源建筑應(yīng)用工程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。GB,T,50801對(duì)地源熱泵系統(tǒng)能效比的規(guī)定、設(shè)計(jì)時(shí)可參考.表10。地源熱泵系統(tǒng)性能級(jí)別劃分7,3。3、不同地區(qū)巖土體。地下水或地表水水溫差別較大.設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)按實(shí)際水溫參數(shù)進(jìn)行設(shè)備選型.末端設(shè)備應(yīng)采用適合水源熱泵機(jī)組供,回水溫度的特點(diǎn)的低溫輻射末端 保證地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用效果,提高系統(tǒng)能源利用率,