野外造句-用野外造句
(1) 春姑娘走到了 野外 的小河边,小河便撕去了白色的封条,小鱼小虾在河里快乐的玩耍,河里的水活泼起来了,正在歌唱春天,歌唱大自然。小河不再孤独,又恢复了往日的热闹。
(2) 草莓,有的生长在荒郊 野外 。它不是树,没有干,没有花木那样娇嫩需要人照料需要时时放在温室里。草莓不需要任何照料,它凭着自己顽强的生命力,独生独长。它还常常挺起自己纤细的腰,接受着狂风暴雨的洗礼。
(3) 你看,春天的 野外 ,天蓝蓝的,云淡淡的,树青青的,草绿绿的,一片生机盎然。
(4) 地质队员长年累月地住在 野外 ,吃在野外,工作很辛苦。
(5) 在家里漏的瓢,在 野外 也漏。民谚
(6) 生物小组的同学们经常到 野外 搜集动植物标本。
(7) 春天 野外 用火一定要小心,防止发生火灾。
(8) 勘探队员常年在 野外 作业,只能用帐篷遮挡风寒。
(9) 为了不打扰群众,解放军战士常常在 野外 宿营。
(10) 五一到, 野外 郊游少不了;五一到,名城古迹瞧一瞧;五一到,山山水水乐逍遥;五一到,快乐心情最重要。祝你乘着快乐翅膀,遨游祖国壮丽河山。
(11) 在 野外 要进入草丛时,切记要先打草惊蛇。
(12) 造物主赋予 野外 的走兽以本能,一遇到突如起来的危险威胁就逃之夭夭。
(13) 野外 很静,微风不住地把要熟的小麦香味送过来。
(14) 深夜,独自在荒郊 野外 ,四周万籁俱寂,忽然听到草丛里在飒飒作响吓得我胆战心惊。
(15) 为了采集相关的数据,科研人员在 野外 风餐露宿,好不辛苦。
(16) 妙 野外 大自然!!!看后不免有许多的遐想.
(17) 野外 一片漆黑,只有一点渔火若隐若现。
(18) 在期末考试之后,一个人来到 野外 ,看着平旷的草地,碧蓝的天空,有一种心旷神怡的感觉,真好!
(19) 就算是这种天寒地冻的环境下她依旧在 野外 生活了一周。
(20) 在春天的日子里,扎上一条红纱巾,到 野外 的绿草地上,静静地晒太阳,听蚂蚁在石子上行走的声音。
(21) 野外 露营时,幕天席地,别有一番光景。
(22) 像你这样在 野外 风餐露宿这么久对我们来说需要很大的勇气。
(23) 独宿在 野外 ,总觉外头有什么鬼魅正在那里蠢蠢欲动。
(24) 洗完澡,走出那被白蒙蒙的水汽笼罩着的浴室,望着 野外 大雪遮盖着的白茫茫的大地,他顿时觉得心情爽快多了。
(25) 北极熊虽说不像大熊猫那样是国宝,但也是一种极其濒危和可爱的动物。小北极熊动作憨态可掬,而且敏捷轻巧。在 野外 ,它是名副其实的捕猎高手。
(26) 大自然呈现出一派热烈欢快的勃勃生机。就好像那少女浓妆淡抹,俏展丽影。田园 野外 ,纵横交错,艳阳高照,杏花盛开,惠风和畅,芳香四溢,极目远眺,只见山杏灿烂却微呈白色。
(27) 尽管大熊猫的形象妇孺皆知,可是,它们却一直以来远离人类的视线,离群索居于 野外 。
(28) 搞旅游,建宾馆,无可厚非,但绝不能焚琴煮鹤,任意破坏植被、水源和 野外 文物。
(29) 当我在黑暗人生道路上徘徊时!你是天边那颗明星!当我在 野外 受暴风雨时!你是那小小的帐篷。当我心里凉凉时!你是那暖暖的鸡汤!母亲节日快乐!
(30) 对于大多数物种,确定上述研究成果非空穴来风需要大量枯燥的 野外 作业。
(31) 荒郊 野外 :指人迹罕至,空旷荒凉的郊外。
(32) 我们地质勘探队在 野外 工作时,大家经常凑些自编自演的节目,苦中作乐,调剂一下生活。
(33) 无论如何,如果你心灰意冷,只要想想当我们成为著名的 野外 实地考察员时就会见到各种各样的漂亮姑娘,心情自然会好的。
(34) 他个人生活非常朴素,能随遇而安,到 野外 工作,从不计较条件好坏。
(35) 这次到 野外 搜集植物标本,肯定会有意想不到的收获。
(36) 他个人生活非常俭朴,能随遇而安,在 野外 工作,从不计较条件好坏。
(37) 野外 生存训练,大部队体回来后,卫生员说,伞兵咋回来这么晚、该不会路上碰到母鸵鸟了吧。
(38) 深夜,独自在荒郊 野外 ,四周万籁俱寂,忽然听到草丛里在飒飒作响。
(39) 花红柳绿好春光,山清水秀鸟鸣唱。人间正是四月天,迎来五一心欢畅。呼朋唤友携妻儿,共享 野外 花清香。儿童奔跑纸鸢放,老人脸上放红光。祝你佳节烦恼忘,快乐休闲人健康!
(40) 从徒手各个教练开始,经过持枪各个教练、班教练、排教练、步枪射击教练、手枪教练一直到 野外 演习,每一个科目他们都学得津津有味,而且都希望把受训时间延长。
(41) 野外 有无数新鲜事物。
(42) 利用 野外 模拟降雨试验,研究了植被类型、降雨强度、地表结皮、覆盖杂草等对荒草地和裸地降雨入渗、产流的影响。
(43) 在 野外 ,狗狗刨洞不是想发泄不满而是为了寻找食物,储藏食物,身孕和降温!
(44) 文章根据遥感影像和 野外 调查,对长江皖江段的崩岸特征、崩岸形成条件和治理对策进行了研究。
(45) 对墙帷之内的人,夜似乎是短暂的死亡;而对露宿 野外 的人,夜似乎是一场充满生机的微睡。
(46) 本文通过详实的资料和细致地 野外 调查,全面地分析了通辽地区的地表物质组成、水分状况及其植被状况。
(47) 主要生产 野外 军用和民用帐蓬支架杆,休闲旅游用的蹬山杆、滑雪杆、比赛用的箭杆等产品。
(48) 一个中农的妻子哭诉了地主是怎样霸占了他家的十亩地,为了灭口杀害了她的丈夫,并把尸首扔进 野外 的煤坑里。还有一次,竟有一百四十多个受迫害的农民同声控诉鲁西的一个地主。
(49) 笔者通过 野外 观察取样和室内研究z aojv.,用古水文地质方法研究铀成矿来源和成因。对川北地区砂岩型铀成矿模式提供了可靠的论据。
(50) 它集合了十几年来养虫室研究、 野外 研究以及实验室研究的成果,并将它推向了一个新的高度。
(51) 从 野外 和照片的证据来看七股过境的苍眉蝗莺,很显然的我们可以看到许多的库页岛蝗莺。
(52) 意味着死者的灵魂依然游荡在荒郊 野外 吗?
(53) 背斜和向斜、褶皱的几何要素、褶皱的描述和褶皱的 野外 描述.
(54) 在美国得克萨斯州,有个叫甜水的县城。1943年4月的一个早上,当地居民在好奇心和爱国热情的驱使下,也许也夹杂一点不可告人的小坏心思,来到了城郊,在一个叫复仇者的机场外围呆了整整一天,连午饭也在 野外 就地解决。
(55) 通过 野外 实测剖面,地质填图等工作,证实了铁洞沟组与熊耳群之间是既整合又有局部不整合的接触关系。
(56) 采用 野外 调查和统计分析相结合的方法,对海州露天矿不同排土场物种多样性进行研究。
(57) 例如,科学家们不清楚在 野外 还生存着多少长耳跳鼠,抑或是长耳跳鼠的行为是否和它跳鼠科的近亲相似,例如蹶鼠和其它跳鼠。
(58) 原装进口德国道依茨风冷柴油机,适应 野外 恶劣施工环境.
(59) 然而在 野外 生长在已死或将死树木上的平菇,将恰如其分地分泌出能分解纤维素的酶。
(60) 为查明湘东南印支期褶皱特征及形成机制,对炎陵地区进行了详细的地质填图和 野外 观察。
(61) 本文介绍了一种适合 野外 队现场使用的电测深曲线自动快速解释法。
(62) 每个基地下辖多个导弹旅,每个导弹旅编有一支以上的守备部队,若干处地下设施,铁路转运点,以及 野外 发射阵地等。
(63) 广泛的说,长远来看,这些行为缺陷可能会破坏鹿鼠等种属在 野外 的繁殖能力。
(64) 松鼠猴原来的栖息地在南非,而那里的 野外 生存环境正受到威胁。
(65) 采用 野外 调查与室内分析相结合的方法,对黄土丘陵区吴旗县植被恢复过程中土壤水分进行了研究。
(66) 野外 花园,殊有情趣,树木蔚为大观.
(67) 铝合金型材,防火板制成,专业为 野外 急救等配套产品,可以制作各种规格。
(68) 利用 野外 移动式风洞试验装置,对永定河不同植被覆盖率河滩农地在不同风速下的风蚀量进行了测定,结果表明:播草盖沙可以提高起沙风速,有效减少河滩地的土壤流失。
(69) 作为地球上最大型的齿鲸类,抹香鲸已经被国际自然保护联盟列入了高灭绝风险的 野外 物种之列。
(70) 你可以用这些工具在 野外 测量角度,也可以用一个测角器在你的桌子上测量这些同样的角度。
(71) 到目前为止,俄罗斯 野外 的着火点已由800多处下降到600处左右。
(72) 通过改进悬吊测飞技术、室内风洞和 野外 雷达相结合的观测方法,研究了粘虫在气流场中的飞行行为特征及其与气流的关系。
(73) 有较大意义的可能是观察灵长目动物在 野外 的生活情况.
(74) 野外 拍摄时,一般都在远处使用长焦镜头.
(75) 在标本室检查和 野外 考察的基础上,对北五味子和华中五味子的分布区作了订正。
(76) 本文采用 野外 罩枝放养幼虫以及观察林间样树上幼虫一昼夜自然落粪数等方法对危害枣树的枣步曲幼虫的排粪量的特性进行了研究,并应用排粪量来推算枣树上的虫口密度。
(77) 野外 经常起火,我们的老祖先可能是在郊外发现大量焦尸。
(78) 其他包括通过体育组组织少量的 野外 步行。
(79) 通过 野外 对灰鹤生境的观察和综合分析,确定灰鹤冬季生境选择的影响因子。
(80) 带来,带走:一个朴素的俗谚很有效地让来 野外 的每个人随身带走他们的垃圾。
(81) 当这位来自萨里郡、爱普索姆镇的农民把幼崽交给宾夕法尼亚的野生动植物急救中心的工作人员来放回 野外 时,他坚持也要把玩具交给他们。
(82) 通过 野外 样点调查、样方调查和室内测试分析,对云南省姚安县洋派河小流域退化生态系统实施生态修复后植被恢复效益进行研究。
(83) 基于75个样条的 野外 调查资料,分析了青藏高原北部高海拔地区嵩草草甸的植物多样性。
(84) 在 野外 很少有人能这样近距离观察猴群的生态学行为。
(85) 通过 野外 观测与室内分析相结合的方法,研究了青海海北化工厂铬矿堆渣场土壤铬污染状况。
(86) 根据 野外 实际调研,2008年大豆种植面积增加,水稻和玉米种植面积略减。
(87) 通过建立 野外 采样系统,对一个生长周期内水稻土释放的挥发性含硫气体进行了检测。
(88) 野外 填图和室内分析表明,福建邵武南部神仙排一带存在一种条带状黑云斜长片麻岩及黑云二长片麻岩的花岗质正片麻岩。
(89) 方法:制作 野外 暗室和显影、定影槽,采用人工洗片的方法进行出片。
(90) 经过贵州省威宁县 野外 场地实测后,系统监测到了连续的积冰重量数据,达到了预期的目的。
(91) 在山旺盆地山旺组大型 野外 露头剖面上,发现了一种新的重力滑动构造。
(92) 本文在 野外 调查的基础上,对建瓯县毛竹林的生长现状,竹林结构及其生境条件等进行了分析。
(93) 用合成松脂制成的鸟喙也许能让这只鸟重返 野外 生存。
(94) 同时,从理论分析和 野外 试验两方面探讨了高分辨地震技术的野外数据采集、资料处理和资料解释,并简单介绍了在贾汪矿区的应用效果。
(95) 通过调查研究,基本搞清了贵州药用杜鹃花科、紫金牛科植物的种类与地理分布。采用 野外 考察、资料收集与标本鉴定相结合。
(96) 其其基父子一起到森林露营,其其基传授了他儿子关于在 野外 求生的知识,也藉机吹嘘了一些他年轻时猎狮子的英勇事迹。
(97) 仍为那些抛尸 野外 的无辜者哀悼。
(98) 与自己所爱的人共居 野外 ,是最完美和自由的生活。
(99) 通过这样的训练,在以后的生活中,他们自然不会在深山密林迷路,具备了一些 野外 生存的基本技能。
(100) 通过 野外 调查和发放表格填报的方式收集雅安市雨城区与移民安置相关的各种资料,以行政村为基本评价单元,对移民安置区选择的适宜性进行了分析。
(101) 自吸泵大部分与内燃机配套,装在可移动的小车上,宜于 野外 作业。
(102) 采用比较分析与 野外 调查的方法,对沙地樟子松人工林天然更新特征进行了研究。
(103) 在这个时候,我们就经常可以轻着淡装到 野外 闲逛。
(104) 野外 的轻爽天气,显然让他头脑镇静,行动稳定了.
(105) 但是核电厂跟原子弹不是一回事,就跟在家里烧炉子与在 野外 放火烧荒不同是同一个道理。
(106) 野外 调查和室内分析表明,四川盐边龙塘矿区的铅锌矿化与菌藻关系密切。
(107) 前人对日本柄瘤蚜茧蜂仅作过一些 野外 调查和简单的生物学研究,目前,对日本柄瘤蚜茧蜂的发育及成功寄生的条件和机制仍缺乏基本的信息。
(108) 他通过全息通讯联系了杜库伯爵,好让这位分离派领袖见证这台昂贵设备蔚为壮观的第一次 野外 试验。
(109) 他回想起最近的一次脱险时说道,恶劣的冰雹天气使不得不在 野外 临时扎营。
(110) 另外一个新组件是“威胁可视化“系统,这一系统可以在网格地图上绘出地形数据和已知的敌人 野外 驻点。
(111) 野外 有充足的猎物让其生存下去,但是乱砍滥伐和盗猎却使它们的生存受到威胁。
(112) 采用标准贯入试验法对抽取的汕尾市区34个 野外 钻孔资料进行液化分析,计算液化指数,判断液化等级,进而划分液化小区。
(113) 他长年累月在大西北从事 野外 工作.
(114) 同时,通过露地直播和 野外 移栽的方式形成了三种野鸢尾植株,对其营养生长和开花结实全过程进行了观察与分析。
(115) 适用于各类船舶、 野外 作业、矿山、建筑行业.
(116) 真正的养殖是指动物从出生到死亡的全过程都在饲养状态下进行,而不是仅仅将 野外 捕捉的动物个体进行饲养催肥。
(117) 通过 野外 植物学性状调查、实验室常规分析鉴定和RAPD分析,对中国雷州半岛的菠萝蜜种质资源进行了研究。
(118) 在 野外 的篝火上我们煮早餐、午餐、晚餐我们在冰柜里有牛奶和汽水,用蜡烛照明。
(119) 目的:研究油田 野外 作业女工职业紧张与工作能力的关系.
(120) 她为我照亮路牌,陪我走过荒郊 野外 .
废水处理自吸泵主要应用于工业污水的提升、输送和循环,之所以应用范围广,主要是因为以下4点:
泵头及配件均采用 FRPP材质,耐酸碱耐腐蚀性能强;
泵头一体注塑成型,不易变形、不易泄露,一体自吸筒设计,自吸力强;
机封采用碳化硅材质,密封性好,所有密封圈采用氟橡胶,耐强酸强碱性能好;
能耗低,效率高,更省电;采用东元电机,振动小、噪音低,节能环保;涡卷流道设计听安排水泵功效,使配套电机更小,更省电。
1.地埋管地源热泵系统原理、特点
地埋管地源热泵系统获取浅层地温能方式是采用地埋管换热系统,其工作原理是传热介质(主要是水或乙二醇)在密闭的竖直或水平地埋管中循环,利用传热介质与地下岩土层、地下水之间的温差进行热交换,达到利用浅层地温能的目的,并进而通过热泵技术实现对建筑物的供暖和制冷,工作原理图见3-11和图3-12。
图3-11 夏季地埋管地源热泵工作原理图
图3-12 冬季地埋管地源热泵工作原理图
地埋管地源热泵除具有地源热泵的所有特点外,还具以下显著的特点是:
(1)项目需根据的冷、热负荷大小钻凿数量众多的钻孔,下入有一定强度、抗腐蚀和传热性能好的密闭循环管,然后将所有的循环管连接起来进入机房和主机。
(2)地源热泵系统与地下岩土体、地下水之间通过传导散(吸)热,区别于地下水地源热泵系统主要通过对流散(吸)热,热交换效率低于地下水地源热泵系统。
(3)与传统空调系统相比,地埋管地源热泵系统的主要缺点是其地埋管换热器初投资较高,并且一般情况下也高于地下水地源热泵系统的初投资,这也是阻碍地源热泵系统发展的主要原因之一。
(4)与地下水地源热泵系统相比,地埋管换热器占地面积较地下地下水热泵系统大。这也是阻碍地埋管地源热泵系统在人口、建筑密集区发展的另一重要原因。地埋管换热器一般布置在绿地、道路、停车场、广场、学校操场等下面,也有布置在建筑物基础下和建筑物的桩基内。
(5)与地下水地源热泵系统相比,地埋管地源热泵系统因不从地下取水,从理论上讲对地下空间环境影响较地下水地源热泵系统小,办理手续也较地下水地源热泵系统简单。
(6)具有绿色环保、高效节能、运行成本低、一机多用、技术成熟、应用范围广(原则上适用于任何地层和建筑)、无需抽取地下水等特点,未来应用前景广阔。
(7)从水文地质角度讲,松散层孔隙地下水的富水性主要受含水层的粒径影响,粒径越大,孔隙度越大,地层富水性越好、渗透性越强。因此,地下水地源热泵和地埋管地源热泵项目对水文地质条件要求具有一定的互补性,也就是不适合地下水的地区,往往适合地埋管。以北京地区为例,地下水地源热泵主要分布在永定河冲洪积扇中上部的海淀、丰台两区,而地埋管地源热泵主要分布在顺义、昌平、朝阳、海淀山后地区,也就是温榆河、永定河、潮白河冲洪积扇的中下部的广大地区。
2.地源热泵系统的组成和基本情况介绍
地埋管地源热泵系统与地下水地源热泵系统相似,由地埋管换热系统、机房系统和末端系统三部分组成。从专业技术角度上讲,末端系统的设计和施工属于由暖通空调专业;机房系统主要由主机、电气自控系统和水流控制系统组成,其核心是热泵机组技术;地埋管换热系统的设计和施工属于地质和水文地质专业,必须由有地质勘察和凿井施工资质的专业部门来完成。因此,地埋管地源热泵系统的核心实际上是以单独的暖通空调技术、热泵机组技术和地质勘察技术为支撑的、多学科相互配合和有机组成的综合新型、环保、节能技术。
根据地埋管路埋置方式的不同,地埋管换热系统可分为水平地埋管换热器和竖直埋管换热器,见图3-13和图3-14。水平地埋管是在地面挖1.5~2.5m深的沟,每个沟中埋设2、4或6根换热塑料管,因水平埋管占地面积较竖直埋管大,效率较竖直埋管低,故我国已建的地埋管地源热泵系统大多采用竖直埋管系统。
图3-13 水平地埋管换热器
图3-14 竖直地埋管换热器
竖直地埋管系统埋管深度一般在50~150m之间,以100m左右深度的钻孔居多,钻孔口径一般在120~150mm之间,大多数钻孔施工在第四系松散层中,少部分项目钻孔施工在基岩中,如北京市昌平区山水宜家别墅、房山区天湖国际会议酒店项目等;钻孔与地埋管之间采用回填料填实,回填方式主要有原浆回填、中砂回填、素土回填和水泥砂浆回填等;地埋管材质以HDPE管为主,直径绝大多数φ32mm。
根据竖直地埋管埋入换热孔内U形管的数量,系统又可分为单U和双U埋管系统,见图3-15和图3-16;地埋管与周围岩土体换热方式为传导散热或吸热,为避免换热孔之间的相互干扰和节省占地,地埋管孔设计间距一般4~6m;根据设计要求的不同,地埋管内的循环液(换热介质)可以是水或防冻液。
图3-15 单U竖直埋管地源热泵换热系统
图3-16 双U竖直埋管地源热泵换热系统
3.地源热泵系统核心技术——单孔换热能力分析
在推广地埋管地源热泵技术实践过程中,由于各地区地质和水文地质条件的复杂性和多变性,尤其是地下水位埋深和地下水的渗透速度的差异,导致各地区岩(土)层的导热性和地埋管单延米换热能力差异巨大,在一个地区能成功应用的地下换热系统,在另一地区往往并不适用,即使在同一地区,也因项目地点位于河道冲洪积扇的上、中、下游的不同,导致项目设计的单孔换热能力不同。因此,与地下水地源热泵系统相同,地质勘察技术仍是地埋管地源热泵系统技术的核心,也是浅层地温能开发利用工程能否成功应用于实践的关键。
地埋管换热器是地源热泵技术的核心,它由众多的地埋管孔及其连接它们的U型管、水平管组成。在一定的冷、热负荷情况下,如果地埋管孔数量设计偏多,单孔换热量未达到最佳的单孔换热能力,就意味着项目初投资偏大,占地面积也越大,地埋侧末端循环泵也越大,运行的经济性降低;如果地埋管孔数量设计偏少,单孔换热量不能满足负荷要求,就意味着循环液在冬季出水温度会越来越低,出现“末寒”现象,夏季出水温度会越来越高,出现“末热”现象,降低主机运行的能效比,甚至导致主机停机保护,系统无法运行,其结果最终是影响系统的经济性和系统的稳定性。
地埋管换热器设计是否合理,决定着地源热泵系统的经济性和运行可靠性。因此,单孔换热能力分析是地埋管换热器设计的核心。增强地埋管换热器传热的方法与传统的换热器基本相同,即应提高传热温差,增加传热面积,减少传热热阻。
传热温差的改变要受到地层温度、循环液温度及热泵主机的参数的限制。地层温度在各地区是恒定的,无法改变。循环液温度也就是蒸发器或冷凝器出口温度,它受主机性能和参数控制,过高或过低的出口温度会降低主机运行的能效比,影响系统的经济性。
增加传热面积实际上就是增加地埋管换热器长度,这也就是增加项目初期投资,增大占地面积,过度的地埋管换热器长度不但不会提高系统的经济性反而会降低地埋管地源热泵项目的经济性。
因此,增强地埋管换热器传热的方法主要是降低传热热阻。循环液与地下岩土体、地下水之间的传热过程受以下两种因素控制:一是地埋管换热器;二是岩土体、地下水的传热性能。在工程实践过程中,通常以钻孔壁为界,把所涉及的空间区域划分为钻孔内的地埋管、回填料部分和钻孔以外的岩土体部分。钻孔以外部分的传热由两部分组成,一是从钻孔壁到末端未受到干扰的远端介质的岩土层热阻,该项热阻主要取决于岩土体导热系数;二是各地埋管之间温度场的相互干扰而形成的附加温变热阻,这部分热阻主要取决于地埋管的布置形式和间距,及其释、放热量的平衡程度。钻孔内部的传热热阻主要由管内热阻和管外回填料的热阻构成,这部分热阻容易通过工程措施控制,可增加单孔换热能力。
1)钻孔外热阻
岩土体的导热系数和热扩散率对地埋管换热器设计非常重要,决定了地埋管换热器长度、地埋管的布置形式和间距、占地面积。岩土体导热系数表示通过大地的热传导能力。热扩散率是衡量大地传递和存储热量能力的尺度。岩土体的含湿量对岩土体的导热系数和热扩散率有很大影响,夏季工况运行时地埋管换热器内循环液温度高于岩土体温度,导致地埋管周围的岩土体水分扩散减少,岩土体变得干燥,降低其导热系数,形成热不稳定现象。在设计换热器长度时,在地下水缺乏或地下水埋藏较深的地区,尤其需要注意。
地埋管换热器运行过程中,地埋管周围的岩土体温度场会发生变化,随着地温变化程度的增加和区域的扩大,相邻地埋管之间换热将受影响,把这种因地温变化而引起的换热阻力的增加与换热量的减弱,称为温变热阻。如果一年内,地埋管换热器从岩土体中吸收或散发的热量不平衡,会引起多余热量(冷量)的积累,引起地下恒温的变化,导致温度热阻的增加。
地下水渗流对地埋管换热能力有着非常重要的影响。由于地下水的热容量大,吸收或散发热量也大,在有地下水渗流情况下,热量或冷量很容易被流动的地下水带走,形成另一条热流通道,大大降低传热热阻。即使冷、热负荷不平衡的区域,地下水流动也将减弱“温变热阻”的影响。
2)钻孔内热阻
钻孔内热阻主要由地埋管和回填料的传热性能所控制。地埋管应采用化学稳定性好,有一定强度(主要是考虑埋管较深时,循环液对埋管的压力)、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小的塑料管材和管件。在目前技术、经济水平的情况下,大多已建工程采用聚乙烯管(PE管),这是综合考虑上面各项要求的选择结果。
在目前技术、经济水平的情况下,选择恰当的回填料是大多数地埋管地源热泵项目能够减少投资、提高系统运行经济性的最适宜手段。回填料介于地埋管与孔壁之间,其目的是增强地埋管与周围岩土体的换热能力,同时防止地表水通过钻孔向地下渗透,污染地下水和避免不同含水层地下水之间的交叉污染。回填材料的选择以及正确的回填施工对保证地埋管换热器性能有重要意义。采用导热性能不良的回填材料将显著增大钻孔内的热阻,在同样情况下导致所需的钻孔总长度增加,同时也意味着系统初投资以及运行费用增加。
根据《地源热泵工程技术规范》(GB50366—2005),“灌浆回填材料宜采用膨润土和细沙(或水泥)的混合浆或专用回填材料;当地埋管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时,宜采用水泥基料灌浆回填;回填材料及其配比应符合设计要求”。笔者建议:在地下水位面以下采用粗砂、砾石回填,在地下水位面以上采用水泥砂浆回填,其原因是:
(1)在地下水位面以下的钻孔区域,采用粗砂、砾石(D2~4mm,要求磨圆度好)回填将能够充分利用地下水热容量大和流动性好的特点,将产生的热量或冷量尽快带走,形成对流散(吸)热通道。由于存在地下水交叉污染的风险,在地下水有分层污染情况的地区,谨慎采用;
(2)在地下水位面以上的钻孔区域,回填料必须回填密实、完整,完全隔绝空气与地埋管之间接触,彻底避免空气混入回填料中,采用水泥砂浆回填将能够做到上述要求,更重要的是水泥砂浆回填具有良好的导热性、经济性及足够的耐久性等。
4.地源热泵系统设计和施工技术要求
地源热泵系统设计和施工应严格遵守《地源热泵工程技术规范》(GB50366—2005)。根据多年地埋管地源热泵项目施工及运行监测经验,同时应注意以下几点:
(1)在场地条件许可的情况下,地埋管换热器的施工尽量靠近的控制机房,以最大幅度节省地埋侧循环功率,提高系统的功效比。据调查,北京昌平区某地埋管地源热泵项目夏季运行时循环泵耗电量(包括末端循环泵)占到总耗电量40%~50%,明显高于正常值,其原因是地埋管换热器施工场地距机房较远,循环泵功率过大所致。
(2)在条件许可的情况下,地埋管地源热泵项目建成后最好首先运行制冷季,其目的是保证冬季运行效果,防止发生循环液(如果是水的话)冰冻的风险。
(3)地下水对地埋管孔的换热能力有非常重要的影响,但一般情况下地下水渗流速度快的区域含水层颗粒较大,施工地埋管孔难度较大,增大了项目的施工成本,故应综合考虑施工成本和换热能力的关系。
(4)当建筑物分散,且场地条件许可的情况下,宜采用分散式机房,有利于提高项目的经济性。
(5)地埋管孔一般深度在100m左右,一旦地埋管地源热泵系统建成并投入运行后,就需要永久占用地下空间(2m以下区域),将对区域规划(如地铁线路)和管线布置产生影响;
(6)在进行回填料回填施工时,务忙用铁铲一铲一铲的回填,速度不宜过快,防止因过快回填导致的回填料不实的情况发生。严禁用小推车整车灌入式回填。
(7)项目运行阶段,应密切关注和记录主机的供回水温度,主机和循环泵耗电量,为科学分析项目的运行情况打下基础。
(8)由于地埋管孔的单孔换能力测试试验时间有限(一般为10天左右),并且未能考虑到“温变热阻”的影响,因此其热物性结果往往并不能完全反映一个供暖或一个制冷季的运行情况,建议设计时参考相同地区、相同水文地质条件已建项目的经验值。
(9)地埋管孔的布置应综合考虑“温变热阻”影响和项目经济性。
(10)在进行地埋管地源热泵项目设计时,必须保证各地埋管孔的水力平衡,确保每个循环管内流速基本一致。
(11)应精确计算地埋管内流速,流速过大不会增加换热量,反而降低项目的经济性;流速过小将降低单孔换热能力。
地埋管地源热泵项目由于施工地埋管钻数量众多,因此地埋管钻施工成本往往是初投资大小的主要决定因素,建议在项目的论证阶段务必施工勘探试验孔,掌握项目的施工难度和施工成本大小,为项目的预算打下基础。根据《地源热泵工程技术规范》(GB50366-2005)要求,地源热泵系统方案设计前,也应进行工程场地状况调查,并应对浅层地热能资源进行勘察。地埋管地源热泵系统方案设计前,应对工程场区岩土体地质条件进行勘察,勘察内容包括:
(1)岩土层结构;
(2)岩土体热物性;
(3)岩土体温度;
(4)地下水静水位埋深、水温、水质及分布;
(5)地下水径流方向、速度;
(6)冻土层厚度。
1.地下水热泵系统的原理、特点
地下水热泵系统工作原理是通过抽取地下水,利用地下水全年温度保持恒定的特点,与主机冷凝器或蒸发器进行热交换,或通过板式换热器与冷凝器产生的高温热水(夏季工作时)或蒸发器产生的低温冷水(冬季运行时)进行热交换,然后将置换冷量或热量的地下水全部回入同一含水层中,工作原理见图3-3。
地下水热泵系统具有最显著的特点是:
(1)在适合打井的地点,开凿一定数量的抽、灌井,通过循环利用地下水,从中吸取或排放热量。
(2)与地埋管换热系统相比,地下水换热系统主要通过热对流方式换热,出水温度稳定。
图3-3 地下水热泵系统工作原理图
2.地下水热泵系统的组成和基本情况介绍
地下水热泵系统由地下水换热系统、机房系统和末端系统三部分组成。从专业技术角度上讲,末端系统的设计和施工属于由暖通空调专业;机房系统主要由主机、电气自控系统和水流控制系统组成,其核心是热泵机组技术;地下水换热系统的设计和施工属于水文地质专业,必须由有地质勘察和凿井施工资质的专业部门来完成。因此,地下水地源热泵系统的核心实际上是以单独的暖通空调技术、热泵机组技术和地质勘察技术为支撑的、多学科相互配合和有机组成的综合新型、环保、节能技术。
在我国,暖通空调技术和热泵机组技术已经得到了长时间、广泛的应用,技术已非常成熟。在推广地下水地源热泵技术实践过程中,由于各地区地质和水文地质条件的复杂性和多变性,导致各地区岩(土)层的导热性和水文地质参数差异巨大,在一个地区能成功应用的地下换热系统,在另一地区往往并不适用,即使是在同一地区,也因项目地点位于河道冲洪积扇的上、中、下游的不同,导致项目设计的抽、灌井出水量、回灌量,抽灌井数量比例和深度、布井方案的不同。另外,地下地下水热泵的运行最重要的是不能对区域地质环境产生重要影响,也不能产生相关的次生地质灾害,如地下水交叉污染、地面沉降、地裂缝等。因此,地质勘察技术能否解决浅层地温能资源的提取与地下水资源(地下空间环境)的保护问题是地下水地源热泵技术的核心,也是浅层地温能开发利用工程能否成功应用于实践的关键。
地下水换热系统的设计和施工以地质勘察技术为基础,它是获取浅层地温能的途径,也是地下水地源热泵系统的核心。它由抽水井和回灌井、水泵、水处理设备和连接管线组成。
抽水井和回灌井:可以连续提取和回灌地下水的构(建)筑物。取水构(建)筑物类型包括:管井、筒井(大口径井)、水平集水工程、斜井等。在大多数情况下(除地下水埋藏深度接近于地表的南方部分地区外),取水构(建)筑物也可用做回灌构(建)筑物。
水泵和连接管线是地下水换热系统的运行的必备条件,水泵是地下水换热系统水循环的动能来源,连接管线是水循环的输送途径。
地下水地源热泵与地埋管地源热泵相比,在机房内增加有水处理设施,如旋流除砂器、电子水处理仪等。旋流除砂器是物理水处理设备,须安置在井水进入主机冷凝器或蒸发器之前,目的是滤除井水杂物和降低井水含砂量,其工作原理是根据流体中的固体颗粒在除砂器里旋转时的筛分原理制成,当水流在一定压力下从除砂器进水口以切向进入设备后,产生强烈的旋转运动,由于砂、水密度不同,在离心力的作用下,使密度低的水上升,由出水口排出,密度高的砂粒由设备底部的排污口排出,沿水流上浮的个别微小颗粒可以通过加过滤措施进行第二级过滤装置阻隔,从而达到除砂的目的。安装除砂器一方面是防止主机冷凝器或蒸发器铜管的过度磨损,另一方面是保护回灌井不会较快的被沉淀物堵塞,保证回灌井的长期运行。电子水处理仪是化学水处理设备,它通过释放紫外线杀灭水中微生物和藻类,降低因水温变化带来的微生物数量的增长,避免微生物等在主机冷凝器或蒸发器铜管上的附着,同时也可降低回灌井微生物生长堵塞的风险。
根据地下水是否直接与机组冷凝器或蒸发器直接接触,地下水热泵系统可分为直接换热方式和间接换热方式。其中,直接换热方式是指地下水经处理后直接流经热泵机组进行热交换;间接换热方式是指地下水只进入中间换热器,把热量传递给机组循环水,多用于水质较差或腐蚀性强的地下水分布区。间接地下水换热系统能够避免腐蚀昂贵的主机冷凝器或蒸发器,但同时也存在一定的温度损失。
根据地下水换热系统抽取和回灌地下水的方式不同,系统可以分为同井抽灌和异井抽灌两种模式,其中同井抽灌系统实现在同一眼井中既抽取地下水,又能将换热后的等量地下水全部回灌,这项技术对项目所在地的水文地质条件和成井工艺、施工工艺要求较高,系统工作原理见图3-4。
图3-4 同井抽灌系统工作原理图
异井抽灌技术实现抽、灌分离,按抽、灌井的数量不同,可分为一抽一灌、一抽二灌、二抽三灌等多种形式,这种技术适用范围较广,地下水热泵系统原理见图3-3。
地下水热泵系统的取水层绝大多数为第四系孔隙地下水,井深在100m以内,如北京市海淀区海兴大厦、海剑大厦、海淀区人民法院、海淀区人民政府办公楼、北京市地下水动态监测站及办公试验综合楼等项目。少量项目取水层为基岩地下水(岩溶地下水或裂隙地下水),如位于北京市昌平区南口山前的北京人民警察学院地下水热泵项目,服务面积达到18×104tm2,取水井深度350m,取水层为蓟县系雾迷山组岩溶地下水。
3.地下水热泵系统核心技术——地下水换热技术
地下水热泵最显著的特点是:根据建筑物冷热负荷大小确定地下水循环量及当地水文地质条件开凿一定数量的抽、灌井以实现换热后的地下水全部、同层回灌。因此,地下地下水热泵项目能否运行的关键是在一定技术、经济条件下,项目所在区域水文地质条件能否满足项目所需的循环水量。首先就是能否“抽得出、灌得进”;其次是初投资及运行成本是否合理;最后,地下水水质能否满足系统对水质的要求,包括地下水化学成分、浑浊度、硬度、矿化度和腐蚀性等因素。下面以第四系松散层水文地质条件为例,说明水文地质条件对地下水地源热泵项目的影响。
1)含水层的岩性、埋深、厚度
一般来讲,含水层岩性颗粒越大,含水层的渗透能力越强,在其他条件相同的情况下,单井出水量和回灌也越大,见表3-1。因此,相同规模的建筑物在冲洪积扇顶部与下部,抽灌井数量会差得很大。以北京地区为例,在永定河冲洪积扇顶部的石景山地区,含水层岩性以砂卵砾石层为主,渗透系数300~500m/d,单井出水能力超过200m3/h,而位于永定河冲洪积扇下部的通州地区,含水层以中砂、中粗砂为主,渗透系数不足20m/d,单井出水能力一般在60~80m3/h;回灌能力也差距巨大,在永定河冲洪积顶部区域单井回灌能力可以达到出水量的80%以上,甚至达到100%,而在下游地区单井回灌量往往只有出水量的30%左右。
表3-1 松散层岩性含水层渗透系数经验值
需要指出的是,尽管岩性颗粒较小的区域抽灌井数量多于岩性颗粒较大的区域,但在岩性颗粒较大地区成井,单井施工难度大,施工成本高于在岩性颗粒较小的地区。因此,整体上在水文地质条件较好的区域初投资小于水文地质条件较差的区域,但不与水井数量呈正比例关系。
含水层埋藏深度越大,会增加抽灌井设计深度,导致项目初投资加大,同时也增大了施工风险和难度。
含水层厚度是影响含水层出水能力的又一重要因素,含水层越薄,甚至被疏干,单井出水量将降低直到水井干涸,导致项目无法运行或影响项目运行的稳定性。以北京地区为例,位于永定河冲洪扇顶部的丰台地区,第四系厚度在30~50m左右,岩性以砂卵砾石层为主,但地下水位埋深在27~28m左右,局部地区含水层厚度不足3m,导致出水能力大幅度下降,部分项目运行稳定性受到影响。
含水层分布范围是也就是地下水地源热泵项目可以分布的范围,如果拟建场地无含水层分布或地下水资源匮乏,不能满足项目的需水要求,则只能寻求采用地埋管地源热泵系统或其他方案。
为了更好的说明区域水文地质条件对地下地下水热泵项目的决定性影响,以北京地区地下水地源热泵项目的分布为例进行说明,从图3-5可以看出,北京地区地下水地源热泵两个密集开发区均位于永定河冲洪积扇中上部,一是海淀区四季青、中关村一带;二是丰台区大红门一带,项目密度达到5个/km2,按每个项目服务面积2×104m2计算,每平方公里地下水地源热泵项目服务面积达10×104m2。另外,平谷盆地、顺义牛栏山、昌平以西、北小营地区、延庆盆地、房山窦店地区等水文地质条件同样优越,但项目数量较少,主要原因是这些地区位于远郊区县、需求不足,是今后重点的潜在开发区。
2)地下水位埋深
地下水位埋深与地下水地源热泵系统能否运行和运行成本密切相关。地下水埋藏较深,一方面增大了打井成本,另一方面也增加了抽水成本,有利的是增加了重力回灌时的水柱压力,有利于地下水回灌;地下水埋藏较浅,可减小抽水井深度,节约抽水成本,但回灌井的回灌效果将大大降低。仍以北京地区永定河冲洪积扇顶部的石景山区某项目为例,该区地下水位埋深在2008年1月已达到53m,较项目设计时下降了18m,这样不仅增大了抽水成本,单井出水量也有所衰减,但回灌能力却大大增强,原设计1抽2灌方案,现实际上1抽1灌就可以满足要求。
图3-5 北京市平原区地下水富水性分区图
3)地下水径流条件和抽灌井布置
地下水径流条件包括地下水的流速和流向。地下水径流越强烈越有利于带走热泵机组产生的热量与冷量,越不易产生“热突破”现象,系统运行的COP和EER系数越高,运行成本也越经济。
地下地下水热泵运行时,必然改变地下水的原始流场,在抽水井的周围形成地下水位的降落“漏斗”,在回灌井周围形成水位上升“锥体”。由于“锥体”区水位明显高于“漏斗”区水位,地下水改变原始流向,从“锥体”区流向于“漏斗”区,因此地下水热泵项目运行时,在其影响范围内,增强地下水径流强度,改变了地下水流向。如果地下地下水热泵项目实现了抽、灌水量的等量、同层回灌,其影响范围是有限的,一般不会超过1000m。图3-6、图3-7和图3-8是根据北京海淀某地下水热泵项目原始流场、夏季运行和冬季运行时等水位线图。
地下水温度场也会随着地下水流场的改变而改变。具体地说,随着回灌水在含水层中的缓慢流动,回灌水的温度会逐步与地下水常温趋一致,也就是回灌水在地下含水层中会有一个“温度影响半径”,其大小受到回灌量、回灌温度与地下常温的差值大小、含水层的渗透性和热传导率等因素控制,图3-9、图3-10是根据北京海淀区某地下地下水热泵项目的高峰需水量及项目场区的水文地质参数,如原始地下水流场、渗透系数、导水系数、孔隙度、含水层厚度等,计算出来的项目运行时地下水流“温度影响半径”。
图3-6 项目地下水原始流场等水位线图
图3-7 项目夏季运行时地下水等水位线图
图3-8 项目冬季运行时地下水等水位线图
图3-9 项目夏季运行时等温线示意图
如果抽、灌井之间的距离小于“温度影响半径”,将发生“热突破”现象,导致在夏季制冷期,抽水井处的温度将升高,而在冬季供暖期,抽水井处的地下水温度降低,其最终结果会导致地下地下水热泵空调系统的运行效率降低。因此,合理的抽、灌井间距是地下水热泵空调系统高效运行的重要因素。
图3-10 项目冬季运行时等温线示意图
抽水井、回灌井的布设原则应是在充分了解当地水文地质条件的基础上结合以下因素共同确定:
(1)工程的开采(回灌)水量;
(2)地下水开采时温度和回灌温度(能量提取大小);
(3)地下含水层的渗透性和空隙率;
(4)地下含水层厚度、地下静、动水位及地下水流场;
(5)地下水及含水层介质的热物理性参数。
目前,利用计算机软件,如HST3D,FEFLOW,MODFLOW,GMS6.0等地下水数值模拟软件,不但可以模拟地下地下水热泵项目运行时的地下水流场,还可以模拟地下水温度场。因此,在项目进行水资源论证阶段,利用地下水数值模拟软件预测项目运行后对现有水源地和现有开采用户的影响,指导项目抽、灌井的合理布局,避免引起“热突破”现象,将可以在一定程度上规避项目上马的技术、经济风险。
4)地下水抽、灌工艺分析
根据地下水换热系统抽取和回灌地下水的方式不同,系统可以分为单井抽灌和异井抽灌两种模式。单井抽灌系统实现在同一眼井中既抽取地下水,又能将换热后的等量地下水全部回灌,系统工作原理见图3-4。异井抽灌技术实现抽、灌分离,按抽、灌井的数量不同,可分为一抽一灌、一抽二灌、二抽三灌等多种形式,工作系统原理图见图3-3。
地下水回灌方式一般采用两种形式:一是重力回灌,通过井内一定的水头高度向含水层内注水;另一种是压力回灌,当井内水满后,通过加大井内压力来增加含水层的注入量。重力回灌必须在井内水位埋深与地表存在一定差异后才可进行,一般情况下近年井内最高水位埋深小于5m时,就不宜考虑采用重力回灌,这种现象容易出现在地下水丰富的南方地区或地下水溢出带上,如成都平原地下水位埋深也就3~5m,在该区采用地下地下水热泵项目回灌方式应因地制宜的采取措施。压力回灌也是有前提条件的,当含水层没有上覆盖层或盖层较薄时,就不能采用压力回灌,否则容易造成地表溢水等次生灾害的发生。
4.地下水换热系统设计和施工技术要求
从地下水取水角度上讲,地下水换热系统设计也就是地下水源地的勘察与评价。需要指出的是,在进行地下水换热系统设计前应根据系统对水量、水温和水质的要求,对工程场区的水文地质条件进行勘察,勘察内容包括:
(1)地下水类型;
(2)含水层岩性、分布、埋深和厚度;
(3)含水层的富水性和渗透性;
(4)地下水径流方向、速度和水力坡度;
(5)地下水水温及其分布;
(6)地下水水质;
(7)地下水位动态变化。
地下水换热系统勘察应进行水文地质试验。试验包括下列内容:
(1)抽水试验;
(2)回灌试验;
(3)测量出水温度;
(4)取分层水样并化验分析分层水质;
(5)水流方向试验;
(6)渗透系数计算。
抽、灌井设计和施工应由专业部门完成。成井技术参数(孔径、井径、滤水管位置、井管材质、滤料粒径、抽水试验等)应由应根据工程所在区域水文地质条件和项目需水量来确定。
为保护地下水换热系统使用寿命,建议抽水井和回灌井最好交叉使用,定期对抽水井和回灌井进行捞砂洗井,定期观测抽水井和回灌井水位,定期采取抽灌井水样进行水质监测,保证地下水环境不受人为污染。
YBH泵是专为压滤机进料设计的压力敏感型变量泵,主要针对污水处理行业在给压滤机进料时的过滤时间超过30分钟以上适用。该泵为可调恒压,自动变量型。
要了解YBH型压滤机专用节能泵的性能先了解一下压滤机的过滤特性:
1、进料阶段:开始进料时压滤机滤室是空的需要快速充满物料。(YBH泵大流量进料快速充满压滤机)
2、升压过滤阶段:当压滤机内充满物料压力开始上升,压滤机快速出水,这时压滤机还需大流量进料。(YBH泵低压大流量不变进料快速过滤)随着进料压力逐渐升高压滤机内滤饼开始形成变厚,压滤机的出水量开始由大变小,压滤机的过滤能力也由大变小,进料量也随之减小。(YBH泵输出流量自动由大变小,液压系统、无溢流,开始节能运行)
3、保压过滤阶段:压滤机过滤压力升到最高设定压力,需要进料压力保持恒压过滤,压滤机过滤能力进一步减小直到过滤完成。(YBH泵流量变至最小并开始保持恒压进料,液压系统有极少量溢流)
泵开始给压滤机进料和低压过滤时保持大流量不变,随压滤机空腔充满物料压力升高,压滤机过滤能力开始变小,达到设定值时液压系统控制YBH泵的运行速度降低、输出流量变小。压滤机过滤能逐渐降低,进料压力逐渐升高,泵的进料流量自动变小,最小流量为额定流量的20%,泵输出流量压力曲线与压滤机最佳过滤曲线基本吻合。全过程因此高效节能,比普通泵节能60%以上。
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