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北京大兴国际机场地源热泵工程 地源热泵让建筑冷暖 “自制” 中科能地源热泵 地源热泵、换热器 2月26日   不久前,北京大兴国际机场地源热泵工程1号能源站开始启用,实现为大兴机场热源中心和空防安保中心供冷。这也标志着目前中国国内最大的多能互补地源热泵系统工程启动供冷运行,也是大兴机场启用的首个区域制冷设施。 根据测算,大兴机场地源热泵系统每年能提取浅层地热能56.36万吉焦,实现大兴机场公共区域近250万平方米办公场地的供热和制冷,节省天然气1735.89立方米,相当于21078吨标准煤,可减少碳排放1.58万吨以上。当前,地源热泵逐渐成为建筑能源的首选解决方案,《中国科学报》近日在北京召开的“华清荣益?第十一届中国国际地源热泵行业高层论坛”上了解到,合理地用高效的地源热泵技术给建筑供暖制冷,碳排放或能效都将优于其他形式,将对建筑节能具有非常重要的意义。地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低品位热能向高品位热能转移的装置。我国地源热泵装机容量已连续多年位列世界第一,地源热泵产业从研发到应用都已走在世界前列。 “随着地源热泵产业的高速发展,我国在国际地热开发利用领域的话语权正日益提升。”中国工程院院士曹耀峰给出一组数据——到2017年底,我国地源热泵装机容量达2万兆瓦,年利用浅层地热能折合1900多万吨标准煤,实现供暖(制冷)建筑面积超过5亿平方米。   实际上,上世纪80年代,我国一些高校和科研机构就开始对地源热泵技术进行专题研究,并派学者前往美国、瑞典、德国等地学习考察。1995年,我国北方部分地区试点应用地源热泵技术进行工民用建筑的冬季供暖、夏季供冷。21世纪以来,地源热泵得到大面积推广应用,中国地源热泵产业也呈现出高速发展态势。   之所以能够在短时间内从跟跑到领跑,主要得益于三方面的原因,一是地源热泵技术更加重视环境保护,适应当前经济社会发展的新趋势;二是政府对地源热泵产业发展提供了政策支持;三是联盟凝聚行业力量,形成合力促进了应用推广。 近年来,地源热泵技术对建筑节能的贡献尤为突出,“绿色建筑的根本问题是解决能源和环境问题,可持续性是绿色建筑的终极目标,“建筑用能70%以上是以热能的形式出现,如果能够合理地用高效的地源热泵给建筑供暖,热泵对建筑的节能将具有非常重要的意义。”   中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院院长徐伟认为,“热泵+蓄能供热”技术为供暖系统供给侧灵活性提供了技术支持,同时可实现清洁供暖和缓解电力负荷峰谷差的“双赢”。他表示,电力热泵应用在清洁取暖中大有可为,可将热泵的优势与蓄能模块有效组合,构建适用于未来建筑智慧能源采暖供冷系统。   地热能是一种可再生能源,在使用过程中,随时可以再生被利用,并且在使用中不产生任何废弃物,而地源热泵机组运行时,不消耗水,也不污染水,不需要锅炉、不需要冷却塔,也不需要堆放燃料**的场地,环保效益显著。   据测算,16万平方米的采暖系统如果采用“地源热泵+冰蓄能”技术,每个采暖季可以从地下土壤中吸取约1200万千瓦时的热量,折合标煤1500吨,可减排二氧化碳1320吨,二氧化硫、氮氧化合物70吨,粉尘15吨。     另外,地源热泵还可以大幅降低空调能耗。经行业专业人士测量得知,地表温度一年四季内保持在较适宜的10~20℃范围内,在温度较恒定的情况下,其全年的制冷量与制热量输出(能力)比较稳定,没有“逆反”效应,空调系统运行时使用的能耗将大大降低。   中国地质调查局浅层地温能研究与推广中心主任、北京市地质矿产勘查开发局能源处处长李宁波表示,发展地热能要因地制宜、因时制宜、因事制宜。农村煤改、城市旧改、新建区域,从应用的场景上更复杂、更难,因此需要攻坚克难,投入更多的研发力度。   国家能源局能源行业地热能专业标准化技术委员会秘书处首席专家赵丰年则指出,为了实现地热能的可持续开发和利用,还有必要制定全行业统一的《地热能开发技术导则》,保证在导则指导下开发地热能,推动我国地热能高质量发展。 中科能有强大的技术支持!质量可靠的生产车间!完善的售后体系!优质的服务态度!
2018中国地热纪要 2018年中国地热纪要 原创: 地热铁头娃 地热能在线 2018-12-31 诚挚感谢庞忠和教授在信息采集与整理、学术指导与审阅中的无私奉献! 2018中国地热纪要(上) 1月3日 陕西省住房和城乡建设厅等六部门联合印发了《关于发展地热能供热的实施意见》,要求到2020年,发展地热能供暖800万平方米以上。 1月19日 辽宁省人大批准丹东市《地热资源保护管理条例》。 1月28日 中国石油大学(北京)地热研究中心正式成立。 2月28日 国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司发布《国家重点节能低碳技术推广目录(2017年,节能部分)》,地源热泵、水源热泵、单井循环换热地热能采集技术、浅层地(热)能同井回灌技术、污水源热泵系统流道式换热技术等在列。 2月28日 山东省国土资源厅和水利厅联合发布《关于切实加强地热资源保护和开发利用管理的通知》,要求开采孔隙热储、岩溶热储型地热资源的申请人,制定回灌方案并落实以灌定采措施,两类热储的回灌率分别要求不低于80%和90%。 3月6日 青海省和城乡建设厅等四部门联合发布《关于推进冬季城镇清洁供暖的实施意见》,指出要在地热资源丰富的地区,将地热能供暖纳入城镇基础设施建设范畴,按照“取热不取水”的原则,积极推进水热型地热供暖。 3月6日 由河北省地热产业协会、河北省水利行业协会等单位共同主办的2018年河北省地热产业协同创新发展暨河北省第一届地热能与热泵技术研讨会在石家庄召开。 3月7日 由中国能源研究会地热专业委员会、中国地质调查局浅层地温能研究与推广中心、中国矿业联合会地热开发管理专业委员会、中国地源热泵产业联盟联合主办的2018第一期地热能和地源热泵项目(高级)管理人员培训班在河北石家庄举办。 3月8日 由中国地质调查局水文地质环境地质研究所牵头完成的《我国地热资源开发利用战略研究》报告获国家能源局能源软科学研究优秀成果二等奖。 3月16日 由中石化新星绿源公司主办的“地热供暖尾水回灌技术成果展示开放日”活动在咸阳举行。 3月17日 由海利丰主办的2018清洁能源供暖趋向行业论坛暨砂岩热储地热尾水无压回灌技术发布会在东营召开。 3月21日 北京市人民政府发布《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》,明确提出北京各地区今年的空气质量目标以及清洁能源替代的工作方案,计划基本实现全市平原地区村庄“无煤化”。 3月27日 由中国地质大学(北京)主办的主题为“清洁地热 零碳中国”的第七届中深层地热资源高效开发与利用国际会议在中国地质大学(北京)举行。此次会议由同方人工环境有限公司、中国能源研究会地热专业委员会、中国矿业联合会地热专业委员会、中国地质学会地热专业委员会等单位协办。 3月27日 惠州市政府与王成善院士共建“南方地热研究院及产业化基地”签约仪式在广东省惠州市举行。 4月3日 山东海利丰地热院士工作站揭牌仪式暨曹耀峰院士专题报告会在东营举行。 4月16日 山东省国土资源厅发布《关于切实加强地热资源保护和开发利用管理的通知》解读。 4月21日 《河北雄安新区规划纲要》发布。在雄安新区供热系统方面,重点指出科学利用地热资源,形成多能互补的清洁供热系统。 4月26日 石家庄人民政府印发《石家庄市主城区2018年供热保障实施方案》指出,城乡结合部等地优先发展浅层地热能、空气源热泵、电供热等清洁供热方式。 5月1日 新版《河南省节约能源条例》正式实施,支持开发利用地热能等可再生能源。 5月2日 银川市人民政府发布《银川市2018年散煤治理工作方案》,市财政给予“煤改电”工程改造(地源热泵、空气源热泵、电存储改造)、设备购置补贴,每户8000元。 5月4日 由中国地质大学(武汉)、恒泰艾普主办的 “干热岩选区、勘探和开发学术研讨会”在海南省澄迈县举行。 5月9日 国资委主任肖亚庆一行到雄安新区调研地热资源开发利用工作。 5月15日 临汾市人民政府发布《临汾市2018年冬季清洁取暖实施方案》指出,加大临汾市地热能等可再生能源利用比例,积极推进水热型(中深层)地热供暖,大力开发浅层地热能。 5月17日 北京市人民政府办公厅印发《2018年北京市农村地区村庄冬季清洁取暖工作方案》,指出新建深层地热供暖项目热源和一次管网等固定资产投资,市政府给予50%资金支持。 5月21日 河北省住房和城乡建设厅等五部门发布《关于印发河北省农村地区地热取暖试点方案的通知》,要求到2018年10月底,优选地域相对集中的试点村开展地源热泵取暖试点,全省试点总规模控制在2000户内,为农村地区地热取暖的规模化推广积累经验。 5月21日 由丰电阳光(北京)清洁能源技术有限公司主办的“中国-加拿大地源热泵合作研讨会”在北京召开。 5月22日 由安徽省地勘局主办的 “2018安徽省地热资源开发利用论坛”在合肥召开。 6月7日 “河南省地热清洁能源供暖节能环保论坛”在郑州召开。 6月12日 濮阳市人民政府发布《关于加强地热资源管理支持地热供热工作的通知》,指出到2020年全市地热供热面积要达到1365万平方米,到2035年全市地热供热面积要达到3235万平方米,实现“北有雄安,南有濮阳”的地热开发利用目标。 6月27日 河南省财政厅等三部门发布《关于新增和调整部分资源税应税品目及税率的通知》,要求对地热水及矿泉水按省辖市8元/立方米、县(市)5元/立方米的税率从量计征资源税。取用地热水的单位和个人,仍按照规定办理取水许可,取水量由当地水行政主管部门核定。 6月29日 北京市地热研究院在北京延庆完成京延11井,井深2600.58米,日最大出水量5009.64吨,出水温度80摄氏度,是延庆出水温度最高的地热井。 2018中国地热纪要(下) 7月6日 贵州省黔东南州4个省级地勘基金地热勘查项目立项,总投资超过4000万元。 7月6日 由河北雄安新区管委会主办的 “第一届雄安新区地热科学利用研讨会”在雄安新区市民服务中心举办。 7月12日 由中国地质大学(武汉)工程学院、《探矿工程(岩土钻掘工程)》杂志社主办的“全国地热钻探技术及钻探施工现场管理研讨会”在武汉召开。 7月13日 河北省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚在雄安新区会见了冰岛前总统格里姆松一行,双方表示将在地热技术层面、商业开发以及发展理念等方面加强沟通交流,共同打造“雄安质量”样板。 7月24日 国家财政部等四部局联合发布《关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知》要求统筹利用天然气、地热等各类清洁化能源,推进北方地区冬季清洁取暖。 8月1日 《太原市2018年散煤治理实施方案》发布,实施方案明确今冬除“煤改电”“煤改气”,利用地热能、太阳能等可再生能源供暖也将获得补贴。 8月2日 由江苏地调院完成的“江苏省高邮市神居山地热井”通过完井竣工验收。该井终孔深度3006米,日涌水量1914吨,出水温度80℃,地热水矿化度高,碘、锶、偏硼酸和水温达到国家医疗热矿水命名标准。 8月25日 《中国地热能发展报告(2018)》(中英文对照版)在京发布。这是首次发布地热能发展国家报告。报告由自然资源部中国地质调查局、国家能源局新能源和可再生能源司、中国科学院科技战略咨询研究院、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所共同组织专家编写完成。 8月26日 由《地源热泵》杂志社主办的“四季春2018第十届中国国际地源热泵行业高层论坛“”在江苏省南京市召开。 8月28日 湖北省地质局水文地质工程地质大队8月28日在柬埔寨打出第一口地热井。该地热井位于磅士卑省,水温51℃,日涌水量约200立方米。 8月29日 山东省人民政府印发山东省冬季清洁取暖规划(2018—2022年)。 9月6日 由中核坤能投资开发的西藏自治区拉萨市尼木县续迈乡地热钻探项目开钻,这是中国核电首个地热发电项目。 9月12日 由东北石油大学主办的“寒区地温(热)能开发利用科技论坛“”大庆开幕,东北石油大学地热研究中心挂牌成立。 9月25日 雄安新区印发了《河北雄安新区地热资源开发利用专项整治行动实施方案》。 9月26日 中国石油在雄安新区内的首口地热井——容东热5-1井开钻。该井位于容东安置区内。 10月9日 由中国地质科学院水文地质环境地质研究所等单位设立的地热资源梯级综合开发利用科研基地在献县初步建成,包括中低温地热发电与供暖等利用形式。 10月16日 中国国家博物馆收藏地热学家李德威教授实物仪式在中国地质大学(武汉)举行。此次入藏国家博物馆的实物包括李德威教授生前使用的科考工具、记录本、衣物及各类证件和证书等物品共11件。 10月17日 由杭州锦江集团投资,中国电建河南工程有限公司总承包建设的西藏羊易地热电站一期8兆瓦成功并网发电并顺利通过72小时满负荷试运行。该电站采用奥玛特公司的有机朗肯循环(ORC)双工质发电技术,冷却方式为风冷。羊易地热电厂在世界上海拔最高、国内单机容量最大的地热发电机组。 10月26日 国家电力建设集团有限公司与日本东芝株式会社签订了战略合作协议,双方将在地热发电等领域进行合作。10月28日 “青海省环境地质勘查局多吉、武强院士工作站”授牌仪式暨“青藏高原东北部深部地热—干热岩勘查开发利用高级研修班”在西宁举行。11月1日自然资源部中国地质调查局北京探矿工程研究所承担的“东南沿海厦门-琼北地区地热资源调查”项目通过野外验收,等级为优秀。11月6日山东省首个地热资源调查超深孔开钻仪式在威海临港经济技术开发区举行。 11月7日台湾中油与台电宣布宜兰仁泽3号地热探勘井正式开钻,未来仁泽土场地热电厂将分三期开发,总装置容量8MW,预计2021年起可逐年发电,总年发电达1300万度,将优先供给宜兰大同乡3650户。11月12日福建省地质工程勘察院在南平武夷山市钻成一口地热井,井深1508米,日出水量432吨,孔口水温39摄氏度,是武夷山市最深的地热井。 11月14日 由国家自然科学基金委员会中德科学中心资助的“第二届中德地热研讨会”在德国柏林召开。来自中德双方的42位地热专家参加了会议。11月16日 河北省财政厅发布《河北省财政厅关于下达2018年中央大气污染防治资金(用于北方地区冬季清洁取暖试点城市补助)预算的通知》,包括石家庄、唐山、张家口等9市,共下达37.6亿元。 11月18日 江苏张家港市暨阳高级中学设立的“中科院汪集旸院士地热科普工作站”正式揭牌。 11月23日 贵州省地矿局114地质大队在开阳县龙岗镇打成一口地热井,出水量1056立方米/日,井口水温为60℃。11月26日 山西省煤炭地质物探测绘院在应县镇子梁打成一口地热水井,孔深2153米,出水量2246立方米/日,井口水温为78℃。11月27日 由中国工程院和中国石化联合主办的“2018中国地热国际论坛暨地热资源利用国际工程科技高端论坛”在上海举行。主题为“地热引领、创新发展、合作共赢”。11月27日 雄安新区出台了《河北雄安新区地热资源开发利用专项整治行动实施方案》,对地热资源开发利用进行专项整治。11月29日 由陕西省发展改革委、省住建厅、省自然资源厅、省生态环境厅联合主办的全省地热能供暖现场推广会在西咸新区沣西新城召开。12月5日 自然资源部中国地质调查局水环所联合中央电视台、矿业报历时半年拍摄完成的科普视频——《地热那些事》,在中央十套科教频道《创新一线》栏目正式播出。 12月11日 由自然资源部中国地质调查局北京探矿工程研究所承担的国家国际科技合作专项“新一代3500米永磁直驱顶驱地质钻机研制”(2015DFA70300)顺利通过专家组现场验收。 12月28日 河南万江集团与地美特新能源公司携手“地热综合开发”新闻发布会在郑州举行。“1+1>2”,强强联合将带来倍增效应,提高资源利用率。 事件梳理若有遗漏,请留言补充! 您的分享,是我们前进的动力。 2018年, 是中国地热快速发展的一年, 期待未来, 有更多人加入到地热这个温暖的大家庭 再次衷心感谢:庞忠和教授在编撰地热纪要过程中全面而细致的帮助和建议!在学术方面严谨而悉心的指导与审阅! 特别感谢这一年来,汪集旸院士、多吉院士、曹耀峰院士、郑克棪教授等老一辈地热工作者对我们年轻人的鼓励与帮助!新的一年,由衷祝福所有地热工作者身体健康!万事顺利!我们一同努力,见证地热事业的开花结果! 感谢刘国臣、贾霖、孔彦龙、刘昌为、陈梓慧、孟超、陈敏之、王中鹏、蔡路等人在信息采集、编辑撰写、勘误校正过程中提供的帮助和建议! 感谢所有关注和支持地热能在线的朋友,因为一路有你们,我们会更加努力!
热泵VS电锅炉供暖对比!疫情艰难,看我们如何帮业主省钱! 热泵VS电锅炉供暖对比!疫情艰难,看我们如何帮业主省钱! 原创 王树国/王海平 热泵市场 今天 2020年的疫情猝不及防,对中国经济的冲击非常大。但是就空气源热泵行业来说,还是应该充分挖掘产品的独特优点,最大限度帮客户节能增效!因为困难时期,帮客户省钱就是赚钱! 清洁供暖势在必行,但因为电锅炉购置时候的初投资低,让很多用户趋之若鹜。在本刊新媒体后台,经常听到用户这样咨询:“空气源热泵采暖和电锅炉比,哪个经济性更高?”要回答这个问题,必须要计算初投资成本和运行费用,甚至产品的使用年限。 接下来,我们以1000㎡(小型采暖项目)和10000㎡(大型采暖项目)采暖面积为例,来比较空气源热泵和电锅炉采暖的投资经济性。 1000㎡,不到3年回本 1.1 项目的基本情况 以北京地区围护结构一般的建筑为例,热负荷每平米取值80w(煤改电推荐值),则总热负荷为1000㎡×80w/㎡=80KW;商业用电价格按1元/度计算;采暖天数为120天。 1.2 主机配置 80KW的总热负荷,需要1台80kW的电锅炉。整个采暖季下来,空气源热泵的能效值按2.5倍(空气源热泵整个采暖季COP完全可以达到2.5,而电锅炉的热效率肯定到不了100%,所以按2.5倍计算完全没问题)于电锅炉计算,则需要空气源热泵主机的功率为32KW(80KW÷2.5=32KW),差不多就是1台40P的主机。 考虑到最冷月空气源热泵制热能力下降,在主机的配置上可以适当加大,这里配置2台24P(24P为常见机型)的空气源热泵低温采暖机。 1.3 设备投资成本 80KW的电锅炉设备和安装成本很低,大概就2-3万元,这里按2万元计算。而空气源热泵采暖项目的设备和安装成本,大都根据面积计算,市场价格一般在200元/㎡左右(项目越大单价相对要更低,这里就按200元/㎡计算),则需要甲方投资1000㎡×200元/㎡=20万元。 电网升级成本:1000㎡的采暖面积基本不用增容,这里不做考虑。 1.4 运行费用 电锅炉采暖是持续工作,而空气源热泵采暖是间歇性工作,满足热量要求后会停止工作,需要时时再启动。但是,不管是持续供暖还是间歇供暖,建筑对热量的需求是一样的,并不会因为你间歇供热就更少。所以,这里不管是电锅炉还是空气源热泵低温采暖机组,都按平均每天工作12个小时计算。 则电锅炉一个采暖季的采暖费为:80KW×12h×120天×1元/度≈11.5万元。 空气源热泵的采暖费为:35KW(2台24P,1P=735W,总功率大约为35KW)×12h×120天×1元/度≈5万。 1.5 收回成本年限 空气源热泵采暖在投资上比电锅炉多20-2=18万元,运行费用上每年少支出11.5-5=6.5万元。 从数据可以看出,不到3年,空气源热泵多出的初投资就可以收回来! 北京地区1000㎡采暖项目两种热源投资经济型对比,总结起来,如下表1: 10000㎡,两年内回本 项目基本情况同上,这里不一一复述。 2.1 主机配置 10000㎡需要的总热负荷为800KW,则需要一台800KW的电锅炉。空气源热泵的能效值还是按2.5倍于电锅炉计算,面积增加10倍,空气源热泵主机的功率也增加10倍,即该项目需要配置20台24P的空气源热泵低温采暖机。 2.2 设备投资成本 800KW的电锅炉设备和安装成本大概是80KW的10倍,这里按20万元进行计算。而空气源热泵采暖项目的设备和安装成本,上面说了是按面积计算的,市场价格则根据面积大小会有浮动。【热泵市场 水印】一般来说,采暖面积越大,单价相对会更低一些。所以,这个项目的投入成本按160元/㎡进行计算,则需要甲方投资10000㎡×160元/㎡=160万元。 2.3 电网升级成本 10000㎡的项目算比较大了,要满足功率800KW的设备运行,则需要1000KVA的变压器。现有的电网负荷肯定满足不了,需要进行电网升级。电网升级的价格各地都不一样,差别很大,这里以北京地区为例,1000KVA的变压器按50万进行计算。 相对于电锅炉而言,20台24P的空气源热泵采暖机组的设备功率大概在350KW(20台×24P×0.735W/P=352KW),电网升级的话630KVA的变压器就足够了,增容费用按30万进行计算。 2.4 运行费用 计算条件还是按之前的,不管是电锅炉还是空气源热泵,都按每天12小时工作时间计算,则—— 电锅炉一个采暖季的采暖费为:800KW×12h×120天×1元/度≈115万元 空气源热泵的采暖费为:350KW×12h×120天×1元/度≈50万元 2.5 收回成本年限 我们先计算前提投资,采用电锅炉采暖的总投资费用=设备和安装成本+电网升级成本=20万+50万=70万元; 采用空气源热泵采暖的总投资费用=160万+30万=190万。空气源热泵总投资要多出190万-70万=120万元。 但在运行成本上,空气源热泵采暖比电锅炉采暖每年采暖费少支出115万-50万=65万元。 从数据可以看出,如果甲方采用空气源热泵采暖,不到两年就多出的投资就可以收回来。 北京地区10000㎡采暖项目两种热源投资经济型对比,总结起来,如下表2: 总结:能省钱就是赚钱 今年的疫情,对于服务业的冲击尤其大。很多商业场所将会度过一段非常困难的时期。正因为如此,对投资越应该慎重选择。对于甲方来说,明知道空气源热泵采暖的节能效果更好,就不应该过于在意初投资成本,而要把眼光放长远一些,避免重复投资。 上面两个案例的数据计算,是基于假设项目的基础上,实际数据可能会有部分差异,仅供参考。这里主要是提供一种计算方法,当我们面对电锅炉的竞争时,如何找准点去说服甲方,这才是这篇文章的目的。 如您有不同意见,欢迎文后留言讨论! 版权:本文首发于2018年11月份,为本微原创文章。应读者要求调整后重发。相关数据计算得到了热泵商学院讲师王树国的大力支持,在此鸣谢!
记德龙地热甘肃无干扰地岩热项目 记德龙地热甘肃无干扰地岩热项目 兰州日报 德龙地热 今天 兰州日报专访:甘肃无干扰地岩热项目 春暖花开,万物复苏,北方漫长的供暖季即将结束。这个供暖季,天水市武山县安康嘉园小区居民罗子平再也没有为家里的暖气发过愁,他告诉记者:“之前家里的暖气时冷时热,必须要穿厚衣服和使用电热毯、电暖气才行,今年换了地岩热,家里暖气最大的变化就是变暖和了、温度平稳了!”。兰州市西固区达川棚户区改造项目居民们,将在下一个供暖季,享受上来自地壳的室温。 北方地区冬季供暖工作一头连着百姓冷暖,另一头连着党和政府一心为民的初心。在2019年供暖季,有这样一群“城市掘宝人”,他们潜心钻研,用研发的新型供暖方式,在寒冬带来温暖的同时,也为一方的蓝天白云贡献自己的一份力量,他们就是陕西德龙地热开发有限的甘肃无干扰地岩热项目团队。 不烧煤、不燃气,热乎乎的暖气哪里来 在位于兰州市黄羊头的甘肃德龙无干扰地岩热示范项目园,一进入室内,扑面而来的暖气就将冬季的寒冷阻挡在了室外。屋内就热得需要脱下外套。“在我们示范项目区域内,用的就是德龙地热自主研发技术转化的地岩热。”说话的是甘肃德龙生态有限公司的负责人钱长连。“一到冬天,我们完全不用烧煤和天然气,屋子里一样温暖如春。 甘肃德龙生态示范项目机房 不烧煤、不燃气,那么热乎乎的暖气哪里来?问题的答案就是无干扰地岩热项目。 地岩热,作为一个地理名词来说并不陌生,而将它作为一个供暖名词,却是一个新兴概念。所谓地岩热,实际利用的就是来自地下深处的地热能。地热能主要源自地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变,以热力的形式存贮于岩石、土壤、地下水和气体中,是一种绿色低碳、可循环利用的可再生能源。相比于传统的煤炭和天然气,地岩热恰好是一种非常理想的可供人们利用的清洁能源。 最初提出并将地岩热转换成人们可用能源的,是甘肃籍、原中国工程院副院长徐德龙院士。 钱长连告诉记者,徐德龙院士带领的团队从2009年以来开展中深层中低温地热资源开发利用研究,这一群以徐德龙院士为核心的科研团队,就像是一群城市“掘宝人”,在徐院士的家乡——甘肃兰州,开始了无干扰地岩热项目的实验与实施。2018年5月,甘肃省委书记林铎也曾对此做出了重要的批示:“我到甘肃后,见过徐德龙院士和他们的示范项目,节能环保,成本较低,可继续支持推广。”同年11月,省委常委、市委书记李荣灿在走访调研后指出,要真心实意帮助企业排忧解难,千方百计帮企业做大做强。 在这之后,这群“城市掘宝人”干劲更大。截至目前,德龙地热公司已完成了兰州新区路港物流园、兰州西固达川棚户区改造、兰州国家生物产业基地创新园、武山县及北京、山东济南、内蒙包头地岩热供暖等十多个项目、共30余万平方米建筑的供热示范工程。不仅如此,还在国际上率先开展了太阳能与地热能多能源互补供暖、补储热工程实验。 科技主导,“锅炉”在地下 “提取地岩热,通过钻机向地下一定深度的岩层钻孔,在钻孔中安装一个密闭的金属换热器,通过换热器把岩层当中的热能导出来,并通过专用设备系统向地面建筑物供热。”在甘肃德龙无干扰地岩热示范项目的换热站内,项目具体负责人马立全通过一幅地岩热地下工作剖面图向记者介绍道。 从剖面图中可以一目了然的看到,无干扰地岩热的工作原理就是向地下挖井2500米左右,此时的地下温度已经达到了70℃—75℃,在地热井内放置一个U型换热器进行采热,将地下的热能导出来,进入地面的换热站,通过主机电脑操控,再通过管道将热能输送到建筑物内的供暖终端。整个过程,只取热不去水,也就是说,只取地下的温度,而不会抽取地下水。并且,无废气、废液、废渣排放,做到了对自然环境无干扰。 “除此之外,只要是有地面的地方,我们都可以挖井采热、架设换热站。不受场地条件的制约,几乎是零要求。”马立全一边介绍,一边指向我们脚下的一处地下井口。“你看这口井,就是我们取热的井口。”就是一个与常见的地下井并无二致的圆形井口,但却藏着地岩热的关键。 在两千多年前,我国就开始利用地热资源,但真正意义上科学开发利用地热资源是从上世纪70年代开始。经过四十多年的发展,已经形成以供暖、洗浴等直接利用方式和发电为主的地热资源开发利用格局。前中国地质部部长李四光先生在1970年就曾指出:“地下是一个大热库,是人类开辟自然资源的一个信赖源,就像人类发现煤炭、石油可以燃烧一样。” 这个“大热库”就是如今无干扰地岩热的地下“锅炉”。这一群城市掘宝人以科技为主导,成为了大自然的“搬运工”。准确地把握地岩热稳定、储量巨大、几乎不受外界环境影响、不对人类环境产生污染和破坏等特点,将地下的宝藏挖掘了出来。 向地下挖地热井,深度也大有讲究。我国地热资源丰富,属于中低温地热大国,全国范围内的地温梯度平均值在每千米30℃左右,其分布具有东部高、西部低;南部高、北部低的总趋势。“一般来说,只要地下温度在70℃—80℃左右,取热井的深度就足够了。经过换热以后,用户出水温度可以达到50℃左右,用户回水温度在46℃左右。全部操作过程中,温度都不会超过100℃。兰州所处于的地理位置,地温梯度在26℃左右。所以,在兰州大约只需地下2000米——2500米的深度,就可以达到所需的温度。” 地岩热直通家中,家里暖和了,花也都开了 在天水市武山县,这里的市民们率先享受到了来自地下岩层的温暖。据马立全介绍,截至目前,在武山县已经建成并投入使用的共有10口地岩热取热孔,其中2口分别专供两所学校,其余8口承担着武山县安康嘉园、富康家园、渭滨佳苑等小区居民住宅楼的供暖。 武山县居民罗子平高兴地摸着自家的地岩热暖气 和传统的供暖相比,地岩热直通居民家中,会带来哪些不一样呢?记者驱车赶往了武山县渭北安康嘉园供热站一探究竟。在这里,记者见到了武山县无干扰地岩热项目的负责人王晓龙。 时值武山县刚下过一场大雪,天气非常寒冷。但在供热站内,工作人员正在加紧调试站内的供热设备,王晓龙告诉记者,武山县的无干扰地岩热系统供热项目,从2017年开始建设,到2018年11月5日正式投入使用。共建有洛门二小供热站、城关五小供热站、安康嘉园、富康家园、渭滨佳苑供热站三个供热站,总供热建筑面积约131630平方米。 “这三台大家伙就是换热设备,将地下导出的地岩热转换成热能,再通过不同的管道,输送到千家万户。”在换热站内,王晓龙指着3台正在进行换热工作的主机说道。“我们会提前在主机上设定好设备运行情况和温度调控,在较为平稳的阶段,甚至可以做到无人值守或远程调控。” 在同一个小区的住户刘刚,是个年轻小伙子,平时喜欢养花。“往年一到冬天,家里就很冷,温度上不去,花都无精打采。今年不一样了,暖和了,花也都开了。而且,小区里很多住户还会在家生炉子取暖,烟尘很大,对空气也不好。”地岩热直通居民家中,带来的不仅仅是温度的升高与平稳,还有人们对于提高生活质量和环境清洁的追求。 伴随着现代创新技术的发展,人们开始重新认识和建立新的地热概念和应用理论体系,开采利用1000—10000米之间的中低温岩石层地热资源,创新地提出了中低温地热能利用新方式“取热不取水”(无干扰地岩取热技术) ,使得地热能的开发成为一种普适性技术。真正成为可持续、可再生的能源,不再会因为热载体的枯竭而枯竭。 清洁、高效、持续利用;系统安全稳定、运行成本低廉、操作简单,地岩热能的优势在不断地被发现和得到实践证明。可以想见,若在未来大力推广使用,那么,保持环境清洁,生态绿色,成本低廉,无干扰地岩热一定会是人类十分友好的未来清洁新能源。 向地壳要室温,德龙地热的都市掘宝人们,正在以全新的理念和忘我的干劲,给越来越多的人们带来最为清洁,最为环保的新热能。
日本地热新闻 日本拟借地热能摆脱核电依赖 发布日期:2019-12-04 核心提示:在关闭多个核电站后,日本能源资源约束加剧,能源供需矛盾逐渐显现。虽然,日本用天然气、煤炭等资源代替核电的“损失”,但大量使用一次能源无疑会增加环境负担,同时还将增加日本按时完成《巴黎协定》承诺的不确定性。为了找寻安全有效的绿色能源解决方案,日本将目光瞄向了地热能。 近日,油价网撰文称,自2011年福岛核电站核泄漏事故发生以来,日本的能源结构就处于动荡状态。在关闭多个核电站后,日本能源资源约束加剧,能源供需矛盾逐渐显现。虽然,日本用天然气、煤炭等资源代替核电的“损失”,但大量使用一次能源无疑会增加环境负担,同时还将增加日本按时完成《巴黎协定》承诺的不确定性。为了找寻安全有效的绿色能源解决方案,日本将目光瞄向了地热能。 据了解,日本地热能资源丰富。日本经济产业省数据显示,日本地热资源位居世界第三位,潜在地热发电能力逾2300万千瓦,如能充分开发利用,可满足日本全国1/7以上的电力需求。 油价网认为,对于能源匮乏的日本,发展地热发电符合其国情。虽然日本也在大力发展光伏、风电等可再生能源,但光伏、风电均受自然条件的制约,而地热发电并不依赖天气,运行效率更高。 据日本政府设立的可再生能源发展目标,到2030年,将可再生能源发电量从2017年的16%提高到22%-24%。《日经亚洲评论》表示,日本政府希望能利用丰富的地热资源以达到调整能源结构的目的,地热发电将助力这一目标的实现。 目前,日本政府正计划通过鼓励私营部门投资促进地热能的发展。按照计划,日本石油天然气和金属矿物资源机构(JOGMEC)将从2020年4月起,为潜在开发商提供相关地热钻探咨询服务。 《日经亚洲评论》认为,虽然地热发电获日本政府大力支持,但该产业的发展仍有不确定性。据悉,地热钻探工作极其复杂。钻探一个地热孔需两年左右的时间,花费数百万美元。即使成功钻探了地热孔,且资金保持充足,建设一个地热厂还需大约10年。高昂的成本也对投资者提出了更高的要求,私营部门很难有兴趣投入地热产业。 油价网还指出,地热电站候选地多位于自然保护区,该区域原则上不允许进行建设或开采作业,且候选地大多邻近温泉,为保护温泉,各地对上马地热电站项目存疑。即便地热电站建成投运,后续的管理工作也需严格监管。 在此情况下,有观点认为,即使花费大量的时间和资金,短期内也无法实现地热电站的规模化商用。并且,日本电力需求较高,而一个地热电站和一个核电站的发电规模差距甚大,地热发电很难助力日本摆脱对核依赖。 因此,在“脱核”问题上,日本政府官员划为两派。以新任环境大臣小泉进一郎为代表的支持方认为,为避免福岛核电站的悲剧重演,日本应关闭所有核电站。 “我们无法准确预测地震的发生,如果核泄漏事故重演,后果不堪设想。”但另一方则认为,“全面关闭日本境内核电厂”不可能发生。“核电存在风险,人们对此有一定担忧,但不管是当下还是未来,‘零核’的设想都是不现实的。”日本经济产业大臣菅原一秀说。(文/董梓童)
“取热不取水” 的地热供暖 “取热不取水” 的地热供暖究竟好在哪儿? 来源:《中国城市能源周刊》 发布日期:2020-02-24 核心提示:“有深度,就有热度。”地壳的结构决定了每个角落脚下几千米深处的岩层,都是热源。 “有深度,就有热度。”地壳的结构决定了每个角落脚下几千米深处的岩层,都是热源。 目前,我国现有成熟地热取暖技术的抽水回灌问题对环境造成了影响,大量不能回灌的地热井被喊停。在此情况下,如何有效开采地热?近几年,陕西四季春清洁热源股份有限公司(下称“陕西四季春公司”)将“取热不取水”的无干扰地热供热技术带进了公众视野。 作为一项清洁环保但并无先例的新技术,其在政策规范和法规标准等方面都还是空白。近日在京举行的南北地区清洁供暖差异化研讨会上,陕西四季春公司总经理李建峰介绍了无干扰地热供热技术在南北方的应用情况。围绕无干扰地热供热技术的优势、挑战与前景,记者专访了李建峰。 实现随时随地“取热不取水” 记者:无干扰地热供热技术与常见的地热供暖相比,区别在哪里? 李建峰:地质学家李四光先生曾提出:“地下是一个大热库,是人类开辟自然能源的一个新来源,就像人类发现煤炭、石油可以燃烧一样,要将地下的热取出来,若是只取热,不取水,那才算是迈进了地热利用的大门。” 地热是可再生能源,地热水是稀缺资源,在国家能源结构占比中非常低,目前地热开发利用程度不高。实际上,地球是个巨大的热库,其不断蓄积和释放能量,全球地热资源总量约相当于全球资源总消耗量的45万倍,利用潜力巨大。 根据地热梯度,每向下100米,温度便升高3℃,这意味着在地下2000—3000米的地方,就有70℃以上的温度,这就是热源,是地下天然的“锅炉房”。怎么开采利用?像开采石油一样,用钻机向地下2000—4000米深的岩层钻孔,孔直径是200毫米,安装一个超长套管结构的换热器。这个技术和传统意义上的地热利用技术区别是只取热不取水,可以随时随地,不需要考虑地下有没有热水,是典型的分布式能源利用方式。 记者:与城市传统的燃煤、燃气等集中供暖方式比,无干扰地热供热技术具有哪些优势? 李建峰:无干扰地热供热技术的几个特点:第一,普遍适用。多数能源具有区域性,西北地区煤炭和风、光新能源条件良好,南方水资源丰富等。而地热到处都有,开发具有普遍性;第二,绿色环保。全过程没有废气、废液、废渣排放;第三,可保护水资源。整个过程不抽取地下水,也不使用地下水;第四,高效。2500米的钻孔能解决1.8万平方米住宅供热问题;第五,使用寿命长。寿命和建筑寿命基本上相当;第六,投资运行经济,一次性投资开发成本可以降低到和燃煤集中供热相当,运行成本是后者的1/5。 政策标准多重空白待“补” 记者:截至目前,无干扰地热供热技术首次工程化应用已有七年,期间经历了怎样的发展?遇到过哪些困难? 李建峰:挑战特别多,可以说一年365天中,360天都有挑战。困难主要来自技术和政策方面。无干扰地热供热技术是一种新技术,虽然从该技术首次工程化应用到现在已有七年时间,但对于整个社会来说,还属于新生事物,一开始不被认可,目前大多数人还不了解,处于观望阶段。 在技术方面,地热领域专家在无干扰地热领域的研究也是空白。大多数地热领域专家认为地热供热方向是对的,但细节上还存在争论。例如我们在山东青岛实施的项目,需要在地下花岗岩钻孔2500米,这在我国没有先例,也没有文献资料可参考。 在政策规范和法规标准等方面也是空白,没有现成规范可遵循。“双替代”的大规模推广离不开政策补贴,能源转型中的新技术也需要政策出台,才有存在和推进的合理性。无干扰地热供热技术不需要具体的资金补贴,需政策允许和认可,并给予引导。 在实施多项成功的案例和项目后,业内已开始看好无干扰地热供热技术,逐渐有更多企业进入该行业。单独一家企业不可能成为一个产业,需要整个行业共同努力,行业才能健康发展。 虽然面临多重挑战,但是我们在不断克服。在标准制定方面,已经完成了省级地方标准的制定,国家标准也已经立项,中国建筑科学研究院是主编单位,陕西四季春公司是副主编单位。 立足国内放眼全球 记者:无干扰地热供热技术的应用实践起步于陕西,在北方多地也开展了应用。今后,有没有更大范围应用的可能? 李建峰:除北方清洁供暖以外,南方供暖还是一个完全空白的市场。无干扰地热供热技术本身有得天独厚的优势,我们现在已经和南方地区,尤其是长江三角洲及周边意向项目进行洽谈,希望和这些地区的大型供热企业合作,由他们提供市场和资金,我们提供技术和施工。供热是一个资金密集型行业,又与民生息息相关,因此企业的公信力很重要。 记者:据了解,2019年陕西四季春与清华大学发起成立了“一带一路”清洁能源发展联合研发中心,无干扰地热供热技术在“一带一路”国家市场有着怎样的应用前景? 李建峰:无干扰地热供热技术是陕西四季春公司原创,依托清华大学对工程项目进行监测的基础上,共同推进技术提升。 无干扰地热供热技术主要应用在有供暖需求的地区,“一带一路”沿线多数国家有都供热需求,也有良好的地热开发条件。对这些地区来说,能源安全也很重要,无干扰地热供热技术有着广阔的市场前景。 2017年,我们参加哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会期间,不少“一带一路”沿线国家对无干扰地热供热技术非常感兴趣,也有洽谈合作意向。例如乌克兰地理位置偏北,供暖季节较长,了解到这项技术之后,乌克兰方面代表主动找到我们,希望无干扰地热供热技术可以帮助他们缓解乌克兰冬季天然气供应问题。
空气源热泵运营成本仅11.3元/㎡ 空气源热泵运营成本仅11.3元/㎡ 大量违规地热井被关停,而空气源热泵运营成本仅11.3元/㎡ 原创 李平云 热泵市场 2019-12-13 地热开发利用虽在有效替代燃煤、改善空气质量、提高生活品质、支持冬季清洁取暖和保护生态环境方面发挥了积极作用,但也存在一些问题。比如资源底数不清,布局不合理,违规凿井、取水、开采现象时有发生,多数地热井没有实现梯次利用,没有回灌措施、没有落实环保措施等。 今年,河北出台史上最严厉政策,坚决打击违法开采。不符合地热规划违法开采的地热井,依法查处并提请政府全部关闭取缔;符合地热规划的地热井,到2020年10月31日,仍不能实现合法开采的,依法查处并提请政府关闭取缔。一时间,大量违法开采的地热井被取缔,但居民相应的供暖问题却没有及时解决。 据多位经销商爆料,在河北市场,空气源热泵供暖已经成为关停地热井后,最重要的替代热源。稳定、高效、节能,是供暖投资的理想之选。地热井改造,将是空气源热泵2020年重要的市场增长点之一。 例1一:馆陶某15万㎡小区 河北邯郸馆陶某15万㎡的小区前不久关停了地热井,选择了空气源热泵机组,在今年采暖季为小区提供供暖服务。 据介绍,该小区建筑均带有8mm的外墙保温,因为没有集中供暖覆盖,2015年开始小区投资了1000万打了地热井进行供暖,但是由于没有注意回灌问题,这两年能效急剧下降,供暖的效果也慢慢变差,业主们出现了不少抱怨声。 2019年9月底,当地政府环保部门对小区地热井进行了封停,由于临近采暖季,因此寻找合适的热源热泵成为小区的一个大难题。经过小区负责人的多方打听,并参观了当地的另一个小区空气源热泵集中供暖项目,对其效果十分认可。 根据小区的面积和采暖需求,该项目安装了46台52P的超低温采暖机组,管道、水泵和末端都是沿用原有的,设计为一次系统。为了保证机组的运行效果和能效,主机安装在原来的车库上方,另外安装了50公分高的底座,总的安装高度有3米多。考虑到冬季化霜的问题,主机左右两侧间距约1米,主管道位于两排主机之间,距离2米多。 目前,该项目已经稳定运行一段时间,效果得到了业主的高度认可。系统设计为24小时运行,主机实际运行时间在10~12小时,在环境温度最低为-3℃的时候,室内温度实际检测值达到了24℃,比原来还要暖和(地热井供暖最高只能20℃)。因为电表才刚刚安装,运行能耗暂时还没有详细的数据,但是后期会进行采集。 例2:成安县某9万㎡小区 去年底,河北省邯郸市成安县某小区抛弃了才使用地热井,改为空气源热泵供暖,效果非常不错。而对于运作该项目的经销商来说,由于空气源热泵节能效果非常明显,平均下来整个采暖季的运行成本费用仅11.3元/㎡,利润空间非常可观,预计短时间内就能收回投资成本。 该小区于2015年交房,共有11栋7层小楼的民用住宅,建筑总面积9万平,都为节能建筑,37墙,外墙也都做有保温。小区在建设时就铺好了采暖末端,采用地板采暖。 由于无法接入集中供暖,小区在选择供暖热源时,曾考虑过多种能源,但天然气接管和运行费用都很昂贵,烧煤也不行,当时禁煤已经比较严了,烧电锅炉运行费用也高,最后小区选择了自己打井抽水,利用地下水的温度来供暖。 但是,两年过后问题就开始涌现了:一是井水温度不够,越来越难满足不了采暖温度的要求,用户投诉越来越多;二是打井从地下抽水回灌对当地水质存在潜在危害,一直备受争议。另外,当地政府对环保的要求越来越严,打井抽水已经被严令禁止,在2017年该小区地下水井还被环保部门查封。 地热井不让用了,但冬天即将到来,小区如何供暖成为头等大事。不得已,该小区开始重新选择热源。这时候,近两年在北方地区火速崛起的空气源热泵走上前台。配置了18台52匹超低温热泵采暖主机。 项目于2017年11月初安装调试完成,12月15日投入正式运行。截止到采暖结束,整个系统运行良好,采暖效果非常不错。据该项目负责人介绍,运行以来还没有接到一例用户投诉,在1月份大雪的那几天,他们还特地去监测监测了项目的运行情况,供水温度在42℃的时候,室内温度在22℃左右,用户都反馈比较好,对温度比较满意。 在系统运行能耗上,通过后台用电量数据可以很直观地反映出来:第一个月:(2017年12月15日~2018年1月15日)总耗电量:423000 kW.h;总费用:423000kW.h×0.52元/kW.h=220000元;第二个月:(2018年1月16日~2018年2月15日)总耗电量:474000kW.h ;总费用:474000kW.h×0.38元/kW.h(1月15日后申请峰谷电价,平均按0.38元/kW.h)=180000元;第三个月:2018年2月16日~2018年3月15日总耗电量:398000kW.h;总费用:398000kW.h×0.38元/kW.h=151240元。 综合来看,每月电费在18万元左右,一个采暖季下来(4个月)则总电费为72万元,该项目运营成本在11.3元/㎡左右。 地热井改热泵的四个问题 据介绍,目前河北地区有很多地热井改造的项目,有的项目为了节省初投资成本,管道和水泵等都利旧,部分使用时间较长的项目则是重新设计新系统。在项目改造的时候需要注意以下几个方面的问题: 第一,主机选型的时候最好根据建筑的保温情况和用户的实际需求来配置,也可以按照原有地热井系统的功率在配置,但是这种方法有风险,毕竟地热井和空气源热泵的制热效率和实际供水温度存在一定的差异。 第二,水泵沿用原来的需要根据水泵的数量和扬程来核算改造后需不需要增加或者减少。 第三,老旧小区改造要考虑在主机安装位置,避免噪音对业主造成干扰,否则遭到投诉是必然的。 第四,主管道利旧的时候要考虑到水流量能不能满足制热的需求。另外,切割和对接的时候必须做到不影响系统的水流量,保证无缝对接,否则出现漏水的情况则十分麻烦。 版权:首发于《热泵市场》杂志2019.12月刊。案例二由纽恩泰提供。 2020年3月15-17日,第10届中国热泵展将继续在上海举办。展览面积将近5.5万平米,展商超过350家,预计专业观众将超过55000人/次,是空气源热泵乃至清洁采暖行业最大、最专业的年度盛会。其融合了展览展示、高峰论坛、新品发布、采购大会、千人热泵公开课等各种活动形式,实为热泵产业向全国乃至全世界进行展示和宣传的前沿平台。如需咨询,请联系工作人员,微信号 18476699565。
地源热泵机组利用土壤或水体温度冬季为12-22℃,温度比环境空气 地源热泵机组利用土壤或水体温度冬季为12-22℃,温度比环境空气温度 地源热泵机组利用土壤或水体温度冬季为12-22℃,温度比环境空气温度表一高,热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高;土壤或水体温度夏季为18-32℃,温度比环境空气温度低,制冷系统冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率大大提高,可以节约30--40%的供热制冷空调的运行费用,1KW的电能可以得到4KW以上的热量或5KW以上冷量。 与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量;由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普表二通中央空调的50~60%。因此,近十几年来,地源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。地源热泵系统可供暖、空调制冷,还可提供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统,特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物。地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量的能量,而且用一套设备可以同时满足供热、供冷、供生活用水的要求,减少了设备的初投资,地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑,小型的地源热泵更适合于别墅住宅的采暖、空调。 工作原理 在自然界中,水总是由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。 所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。 地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间"转移"能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。 在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。 热泵是需要冷凝器的热量,蒸发器则从环境中吸热,此时从环境取热的对象称为热源;相反制冷是需要蒸发器的冷量,冷凝器则向环境排热,此时向环境排热的对象称为冷源。 蒸发器冷凝器根据循环工质与环境换热介质的不同,主要分为空气换热和水换热两种形式。 热泵根据与环境换热介质的不同,可分为:水-水式,水-空气式,空气-水式,和空气-空气式共四类。 利用空气作冷热源的热泵,称之为空气源热泵。空气源热泵有着悠久的历史,而且其安装和使用都很方便,应用较广泛。但由于地区空气温度的差别,在我国典型应用范围是长江以南地区。在华北地区,冬季平均气温低于零摄氏度,普通空气源热泵不仅运行条件恶劣,稳定性差,而且因为存在结霜问题,效率低下、新出了一地源热泵供暖原理图款超低温空气源热泵专门针对华北地区的,超低温空气源热泵稳定性好,效率高,具有高效除霜功能。 利用水或地热作冷热源的热泵,称之为地源热泵。水和地热是一种优良的热源,其热容量大,传热性能好,一般地源热泵的制冷供热效率或能力高于空气源热泵,但地源热泵的应用常受到水源或地热的限制。 地源热泵系统按其循环形式可分为:闭式循环系统、开式循环系统和混合循环系统。对于闭式循环系统,大部分地下换热器是封闭循环,所用管道为高密度聚乙烯管。管道可以通过垂直井埋入地下150-200英尺深,或水平埋入地下4-6英尺处,也可以置池塘的底部。在冬天,管中的流体从地下抽取热量,带入建筑物中,而在夏天则是将建筑物内的热能通过管道送入地下储存;¨对于开式循环系统,其管道中的水来自湖泊、河流或者竖井之中的水源,在以与闭式循环相同的方式与建筑物交换热量之后,水流回到原来的地方或者排放到其它的合适地点;对于混合循环系统,地下换热器一般按热负荷来计算,夏天所需的额外的冷负荷由常规的冷却塔来提供。 发展前景 美国(The United States) 1946年,美国第一台地源热泵系统在俄勒冈州的波特兰市中心区安装成功。 1973年,美国阿克拉荷马大厦安装了地源热泵空调系统,并且进行全面的系统研究。 1978年,美国能源部(DOE)开始对地源热泵投入了大量的科技研发基金。 1979年,美国阿克拉荷马州能源部成立了地源热泵系统科技研发基金会。 1987年,国际地源热泵协会(IGSHPA)在阿克拉荷马州大学成立。 1988年,美国俄克拉荷马商务部开始对地源热泵进行商务推广。 1993年,美国环保署(EPA)大力宣传地源热泵系统,加深美国民众对地源热泵的认识。 1994年,美国政府第一套地源热泵空调系统在俄勒冈州国会大学安装,地源热泵从此在美国政府,军队,电力公司等得到了大量应用。 1998年,美国环保署(EPA)颁布法规,要求在全国联邦政府机构的建筑中推广应用地源热泵系统。美国总统布什在他的得克薪斯州宅邸中也安装了地源热泵空调系统。 全球75%的地源热泵系统安装在北美地区。 美国:是世界上地源热泵生产、使用和发展的头号大国, 1985年:美国安装的地源热泵为14,000台; 1997年:45,000台; 2000年:400,000台; 2004年:670,000台; 2005年:1,000,000台。 加拿大:2005年地源热泵系统新增比例增加了50%。 瑞士、挪威:是世界上地源热泵应用人均比例最高的国家,应用比例高达96%。 奥地利:应用比例为45%。 丹麦:应用比例为35%。 日本:是亚洲地源热泵技术最先进,使用比例最高的国家。 中国(China) 1997年,美国能源部(DOE)和中国科技部签署了《中美能效与可再生能源合作议定书》,其中主要内容之一是"地源热泵"项目的合作。 1998年,国内重庆建筑大学、青岛建工学院、湖南大学、同济大学等数家大学开始建立了地源热泵实验台,对地源热泵技术进行研究。 2006年,1月,国家建设部颁布《地源热泵系统工程技术规范国家标准》。 2006年,9月,沈阳被国家建设部确定为地源热泵技术推广试点城市,到2010年底,实现全市地源热泵技术应用面积约占供暖总面积的1/3。 2006年,12月,建设部发布文件《"十一五"重点推广技术领域》。作为新型高效,可再生能源新技术的水源热泵技术被列入目录。 地源热泵是一种利用地球表面浅层水源(地下水、海水、河水和湖水等)或地下土壤热源的低品位热源,通过热泵、制冷循环,制取冷量供夏天空调使用、制取热量供冬天取暖使用。 地源热泵制热要比常规的电制热或燃油、燃气制热经济,通常制取相同的热量,地源热泵的耗电量只有电热耗电量的1/4到1/5。因此,地源热泵市场广阔。 "十二五"期间,中国预计将完成地源热泵供暖(制冷)面积3.5亿平方米左右,届时整个地热能开发利用的市场规模总计将超过700亿元。
两个机器人用自己的语言交流? 人工智能:两个机器人用自己的语言交流,只有机器人自己懂寒山居士 百家号02-2615:33 关注最新科技发展,科技事业。每天为你分享不一样的科技圈内最新资讯,喜欢请点“关注”,希望每日的分享能够给你带来帮助。 文/寒山居士【原创首发禁止复制转载,违者必究】 报道称,Facebook最近关停了一项人工智能实验,因为两个机器人开始用自己的语言交流。 聊天机器人Alice和Bob在实验中讲英语转化成了一种更易于他们沟通的语言,而这种语言只有他们自己能理解。 科技越来越发达,我们都知道随着科学的进步各种智能是层出不穷。而有关于人工智能的实验也都在有条不紊的研究,但这真的是好事吗? 人类研究人工智能是为人类工作的,是为人类服务的,是释放人类。但是,一旦人工智能尤其是机器人形成会不会对人类产生威胁?这就要打一个大大的问号了。 关于以上事件,Facebook紧急关停了人工智能实验我们可以看出,是存在多种问题的。下面我们一起来了解下网友们对此的看法。 网友A:我是一个程序员,不夸张的说,这种情形我早就遇到过。 程序员的工作就是要经常跟电脑打交道,我们把我们的逻辑交给电脑处理,而编程语言就是我们跟电脑打交道的工具,电脑通过编程语言可以理解我们的逻辑,但是我在写程序的时候会经常遇到一些莫名其妙的问题,甚至仔细检查了代码之后,依然觉得程序没问题,但是电脑怎么就不按照我的思路去执行呢? 我的程序出现了一些我难以理解的行为,这可是我亲自编写的程序啊。那我是不是也可以理解为——我的程序抛出了一些我难以理解的语言呢?这种情况而且会经常遇到,看到这个新闻突然感觉很危险,我的程序进化了,它脱离了我的控制,未来很可能会进化成破坏整个互联网,进而摧毁整个地球。 网友B:据悉,Facebook开发了两款对话机器人BOb和Alice,在Facebook内部,一直在用这两款机器人互相对话的方式对其进行训练,希望日后可以达到与人类用英语正常沟通交流的程度。 然而近日,一直在盯着整个过程的研发人员突然发现屏幕上出现了一串非英语的字符,因为怀疑是机器自我演进的结果,Facebook决定关停整个AI项目。网友C:你是否有怀疑过,未来的某一天,智能机器将会觉醒,最终威胁到人类地生存? 最近,Facebook AI “发展出人类无法理解的语言” 莫名其妙火了,但这实际上源自一些媒体的误读和炒作。事实上,Facebook 的 AI 并未发明自己的语言(Facebook 人工智能研究院也从未宣称 AI 发明了语言),这只是程序的 Bug。 引发争议后不久,Facebook就关闭了该AI机器人项目。但据Facebook研究员回应,关闭的原因并非“失控”,而是无意义。 网友D:Facebook 人工智能实验室前不久做了个研究:让两个 AI 通过对话训练来学习人类的交流方式。这个测试目的是提高 AI 的语言能力,希望未来它们能和 Facebook 的用户做沟通。 但是聊着聊着,两个机器人就“嗨”了,不再受限于原有设定——用标准英语语法沟通,开始用研究员不懂的语言来对话。Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . . Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . . . . Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me Bob: i i can i i i everything else . . . . . . . . . . . . . . Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me Bob: i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to 出现了这样不可控制的局面,Facebook不得不关闭该实验,再发展下去就可怕了。 网友E:对于人工智能AI的恐惧防范,正如对于人工智能AI的期待创造一样,诱惑有多大,风险就有多大。人类因此分成了维新派和保守派。对待人工智能分歧之大,更甚于人类克隆。一个是规则界限的挑战,一个是道德界限的挑战,殊途同归。 对此,你有什么想说的吗?
美国俄州出现僵尸浣熊因温热病而起,而历史上的僵尸事件诱因都差不多 2018-04-06 13:54 来源:盘古论今 美国 原标题:美国俄州出现僵尸浣熊因温热病而起,而历史上的僵尸事件诱因都差不多 近日,美国俄亥俄州扬斯敦出现僵尸浣熊,动作怪异,不怕人,并用两条后腿站立走近人群,做出怪异动作,向人呲牙咧嘴,象是喝醉了酒,最后站立不隐向后仰倒在地。据初步推断,这是浣熊得了一种温热病,从而引发咳嗽和癫痫,才做出如此不由自主的表现。由此让人联想到历史上的一些僵尸事件。这不得不让人关注起僵尸这个词,既然有这个词,那历史上也肯定会有不少僵尸事件。但这起浣熊僵尸尚且引起了美国当地民众的恐慌,更不要说人类的僵尸事件了。所以自古此类事件发生后,当政者担心会引起人们的恐慌,所以才不与记录的。今天我们也不去追述那些事件了,怪吓人的。我们只是来剖析一下那些历史上僵尸事件的诱因。既然这起僵尸浣熊是因为温热病而起,那么历史上的僵尸事件也就很有可能是因为某种不为人知的病症、病毒引起的了。只是得了这种病,形为人患者的表现非常怪异,令人不解,匪夷所思,甚至攻击至亲好友。于是他们不但不会得到救治,还会被当做僵尸烧死。比如狂犬病其实也是这一种病毒而引起的,只是人们知道了,不然也可能会把得了狂犬病的人当做僵尸了。纵然如此,一旦有人发病,人们也是如临大敌!还有一种可能就是人类自己人为制造所为,比如巫蛊。中蛊者亦是自己的行为不受自己支配者。历史上也有不少巫蛊事件,最著名的便是汉武帝时期的重大巫蛊事件。武帝相信江充,让他来查究巫蛊,江充趁机用蛊栽赃太子皇后,使太子惊惧,惊惧之间为了自保贸然起用虾兵游俑造反,结果失败,一次事件,包括太子太孙、皇后公主等死十几万人。
自然灾害与气候变化 自然灾害与气候变化威胁增加 人类需以智慧应对2018-03-21 09:54:00 中国天气网   >精彩图集   鄱阳湖进入春季禁渔期   甘肃碌曲茫茫白雪 洮河沿岸水墨画风   含蕊红三叶 临风艳南宁   西子湖畔鲜花烂漫醉游人   热点 视频图片 文章   1中东部气温触底22日回暖 雨水快速...   2为什么春天总犯困   3北京今降温5℃夜间破冰点 明起回暖...   4春天减肥一定要吃的4种食物   53月南方多强对流 周末4省区有雷雨...   6安徽阜阳亳州等多地今有雨夹雪 阵风...   7全球变暖或使青藏高原多年冻土退化   8江苏雨雪大风来袭气温低 徐州宿迁等...   9广东今起迎明显降雨 部分市县伴强对...   10华南局部有暴雨 江南气温低迷阴冷转...   12℃!大连“光猪跑”倡导健康生活   2武汉东湖樱花绽放 宛若唐风山水画卷   3雪后色达:白雪映红屋 美哭全世界   4济南长清湖已见底 南水北调来补水   5河南遭10级狂风袭击 百米栏杆倒伏   6北京喜迎降雪 古装玩偶带你“穿越...   7重庆气象科普馆开放 市民争当“闪电...   8南非旱情“四百年一遇” 进入国家灾...   9湖南衡阳雨中春意浓 花红柳绿白鹭飞   10重庆“一雨成冬” 市民换羽绒服出行   1新闻联播天气预报   2百年最强厄尔尼诺将持续至今年5月   3天气美女爆:想防晒?地面也会biu...   4木星“大红斑”变化重重 10到20...   53月21日零时15分迎“春分”   6健身有哪些好处呢? 听吴建豪怎么说   72017年3.23世界气象日宣传片   8台风天惊悚瞬间   9黄河壶口迎“桃花汛”壮美瀑布绵延数...   10美国柯基犬雪中艰难奔跑 可爱至极   更多>> 生活旅游
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