深井水取暖需要打多深,地熱供暖井多深

2021-03-04 07:35:38 字數 3191 閱讀 7188

1樓:匿名使用者

你好,按常規來看,不到100公尺的深井水是不能直接飲用的,不同地區也區別,如果存在重金屬超標或者ph值不達標的話,長期飲用會影響身體健康的。

為了您和家人的健康與安全建議可以取水樣到有關機構測一下有沒有重金屬超標的情況。

地熱供暖井多深

2樓:六零河

各地地熱供暖井要多深是不一樣的。因為地下熱水資源儲藏的多少與深度都是不一樣的,有很多特殊的熱水資源像泉水一樣湧出地面。

比如:以前我到遼寧熊嶽的療養院療養,附近就有溫泉在河道裡湧出,冬季湧泉處熱氣公升騰,近年熱水開採量加大,使得那裡的熱水水位降低了。但是像遼寧的熊嶽、興城等很多熱水資源豐富的地區,幾十公尺的深井都是能抽到熱水的。

再比如:我所在的地區吃深井水,也有打幾百公尺甚至一千多公尺的深井,抽出仍然是20—30多度的溫水。

3樓:匿名使用者

地熱井就是指地源熱幫浦系統,打井深度跟當地地質岩層有關,好的地質層十幾公尺、幾十公尺的都有,運氣不好幾百公尺的也有。一般的垂直埋管環路,通過垂直鑽孔埋置於地表面以下50-150m深的閉合地能換熱系統,可與岩土體進行冷熱交換。

地源熱幫浦系統:地源熱幫浦系統是利用淺層地能進行供熱製冷的新型能源利用技術的環保能源利用系統。地源熱幫浦系統通常是轉移地下土壤中熱量或者冷量到所需要的地方,還利用了地下土壤巨大的蓄熱蓄冷能力,冬季地源把熱量從地下土壤中轉移到建築物內,夏季再把地下的冷量轉移到建築物內,乙個年度形成乙個冷熱迴圈系統,實現節能減排的功能。

地源熱幫浦系統是以岩土體、地下水或地表水為低溫熱源,由水源熱幫浦機組、地熱交換系統、建築物內系統組成的供熱空調系統。根據地熱能交換系統形式的不同,地源熱幫浦系統分為地埋管地源熱幫浦系統、地下水地源熱幫浦系統和地表水地源熱幫浦系統。

家用深井一般打多少公尺才有水源

4樓:匿名使用者

不同的地區,地下水的深度是不一樣的。有的乾旱地區,打幾十公尺深都沒有水。有的地方3--5公尺深就出水了。

5樓:斜陽紫煙

這 沒有一定之規。各地鑽井深度與所在地地下水源深度的有關。一些地方不用打井就可以出水。有地方水向上噴出稱為噴泉。有的地方打幾千公尺深也不一定有水。

6樓:奈妍杭綺琴

褶皺山脈中,要找向斜,向斜是山脈中理想的水源匯集地。向斜就是波狀山脈剖面圖中,向下凹的部分,凸的是背斜

深水井 地暖的原理?

7樓:匿名使用者

由於距離地表一定深度時,其溫度幾乎為恆溫17度左右。利用深水井較高的水溫,通過加熱向地暖供熱,可以在很大程度上實現節能。

但是注意地暖的水量,水量過大,深水井的能量得不到補充,會影響取暖效果,因此使用之前需要經過仔細的計算。

8樓:丐幫曉峰

深井水,地暖的原理是熱幫浦。

熱幫浦(heat pump)[1]是一種將低溫熱源的熱能轉移到高溫熱源的裝置。通常用於熱幫浦裝置的低溫熱源是我們周圍的介質——空氣、河水、海水,城市汙水,地表水,地下水,中水,消防水池,或者是從工業生產裝置中排出助工質,這些工質常與周圍介質具有相接近的溫度。熱幫浦裝置的工作原理與壓縮式製冷機是一致的;在小型空調器中,為了充分發揮它的效能,在夏季空調降溫或在冬季取暖,都是使用同一套裝置來完成的。

在冬季取暖時,將空溫器中的蒸發器與冷凝器通過乙個換向閥來調換工作,見圖2-17。

熱幫浦工作原理圖[2]

由圖2-17中可看出,在夏季空調降溫時,按製冷工況執行,由壓縮機排出的高壓蒸汽,經換向閥(又稱四通閥)進入冷凝器,製冷劑蒸汽被冷凝成液體,經節流裝置進入蒸發器,並在蒸發器中吸熱,將室內空氣冷卻,蒸發後的製冷劑蒸汽,經換向閥後被壓縮機吸入,這樣周而復始,實現製冷迴圈。在冬季取暖時,先將換向閥轉向熱幫浦工作位置,於是由壓縮機排出的高壓製冷劑蒸汽,經換向閥後流入室內蒸發器(作冷凝器用),製冷劑蒸汽冷凝時放出的潛熱,將室內空氣加熱,達到室內取暖目的,冷凝後的液態製冷劑,從反向流過節流裝置進入冷凝器(作蒸發器用),吸收外界熱量而蒸發,蒸發後的蒸汽經過換向閥後被壓縮機吸入,完成制熱迴圈。這樣,將外界空氣(或迴圈水)中的熱量「幫浦」入溫度較高的室內,故稱為「熱幫浦」。

上海冰箱廠生產的ckt一3a型窗式空調器,就是一種熱幫浦式空調器。

在圖2-17的熱幫浦迴圈中,從低溫熱源(室外空氣或迴圈水,其溫度均高於蒸發溫度t0)中取得q0kcal/h的熱量,消耗了機械功alkcal/h,而向高溫熱源(室內取暖系統)**了q1kcal/h的熱量,這些熱量之間的關係是符合熱力學第一定律的,即q1=q0+alkcal/h

如果不用熱幫浦裝置,而用機械功所轉變成的熱量(或用電能直接加熱高溫熱源,則所得的熱量為alkcal/h,而用熱幫浦裝置後,高溫熱源(取暖系統)多獲得了熱量:q1-al=q0,kcal/h

此一熱量是從低溫熱源取得的,如果不用熱幫浦裝置,就無法取得這一熱量。故用熱幫浦裝置旨可節省燃料,又可利用餘熱。

熱幫浦的工作迴圈與熱機的工作迴圈正好相反,熱機是利用高溫熱源的能量來產生機械功的,而熱幫浦是靠消耗機械功將低溫熱源的熱量轉移到高溫物體中去。

若熱幫浦與熱機具有兩個相同的熱源溫度,則熱機迴圈的熱效率η=al╱q1;熱機迴圈的能量指標----熱量轉換係數φ=q1╱al,故φ=1╱η。η值總是小於1的,故φ值是大於1的。

若製冷機與熱幫浦具有兩個相同的熱源溫度,則它們之間的關係為:φ=q1╱al=(q0+al)╱al=ε+1,ε 是製冷機的製冷係數。由此可看出,熱量轉換係數的最小值是ε=1,在此極限情況下q0=0,即沒有從低溫熱源吸取熱量。

作為自然界的現象,正如水由高處流向低處那樣,熱量也總是從高溫區流向低溫區。但人們可以創造機器,如同把水從低處提公升到高處而採用水幫浦那樣,採用熱幫浦可以把熱量從低溫抽吸到高溫。所以熱幫浦實質上是一種熱量提公升裝置,熱幫浦的作用是從周圍環境中吸取熱量,並把它傳遞給被加熱的物件(溫度較高的物體),其工作原理與製冷機相同,都是按照逆卡諾迴圈工作的,所不同的只是工作溫度範圍不一樣。

熱幫浦在工作時,它本身消耗一部分能量,把環境介質中貯存的能量加以挖掘,通過傳熱工質迴圈系統提高溫度進行利用,而整個熱幫浦裝置所消耗的功僅為輸出功中的一小部分,因此,採用熱幫浦技術可以節約大量高品位能源。

在執行中,蒸發器從周圍環境中吸取熱量以蒸發傳熱工質,工質蒸汽經壓縮機壓縮後溫度和壓力上公升,高溫蒸氣通過冷凝器冷凝成液體時,釋放出的熱量傳遞給了儲水箱中的水。冷凝後的傳熱工質通過膨脹閥返回到蒸發器,然後再被蒸發,如此迴圈往復。

9樓:善良股民

就是熱幫浦技術。熱幫浦有水源和空氣能兩種

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