劉洋(大連市建筑設計研究院有限公司,遼寧大連116021)
某水源熱泵抽灌試驗及建筑物沉降影響分析
劉洋
(大連市建筑設計研究院有限公司,遼寧大連116021)
水源熱泵在一些項目中應用時,存在缺乏前期論證、過度開采等問題。文中結(jié)合某水源熱泵項目開展試驗研究工作,通過抽灌試驗數(shù)據(jù),對場地管井的布置、土壤的滲透系數(shù)、影響半徑、建筑物的沉降影響進行了分析計算。
水源熱泵; 抽水回灌試驗; 建筑物沉降
DOI:10.3969/J.ISSN.2095-3429.2015.02.013
水源熱泵技術是暖通空調(diào)領域近些年應用較廣的一種節(jié)能環(huán)保的制冷供暖方式。但也引發(fā)了學術界不少的探討與擔憂[1~3],如推廣初期重視經(jīng)濟效益、過度開采而忽略環(huán)境效益,或缺乏前期論證和后期監(jiān)管等。國家標準《地源熱泵系統(tǒng)工程技術規(guī)程》(GB50366-2005)中強調(diào)地源熱泵要對工程場地、水溫、地質(zhì)資料等進行勘察后方可進行設計,并加強對抽灌水及水質(zhì)的定期監(jiān)測[4],但對于建筑物的沉降、結(jié)構(gòu)安全問題均未提及,該方面的研究報道在國內(nèi)也較少見。
本文結(jié)合某工程水源熱泵實例,對前期勘測數(shù)據(jù)及后期運行效果進行論述,并結(jié)合試驗數(shù)據(jù)對抽水、回灌量進行細致的分析,重點對區(qū)域水資源、建筑物基礎的影響進行了計算和評估。
項目位于遼寧省丹東市,氣候特點屬于寒冷Ⅱ(A)區(qū)[5],夏季空調(diào)室外計算干球溫度為29.6℃,濕球溫度為25.3℃,冬季空調(diào)室外計算溫度為-15.9℃[6]。項目所處地區(qū)河流眾多、水系發(fā)達,本項目建筑面積53350.20m2,地下一層,地上二十二層,建筑高度95.65m。主要功能為辦公樓,建筑物采用中央空調(diào)風機盤管系統(tǒng),滿足冬夏季的送冷送熱需求。經(jīng)負荷計算,夏季空調(diào)冷負荷為3900kW,冬季供暖熱負荷為3000kW。冷熱源擬采用地下水水源熱泵系統(tǒng)。
2.1水源場地勘測情況
項目靠近江邊,水源場地距江邊垂向距離約為90m。根據(jù)建設單位提供的現(xiàn)場勘測數(shù)據(jù),地質(zhì)條件具體如下:場地主要地層由素土、沖填土、淤泥質(zhì)粘土、粉細砂和圓礫層組成。地下水主要分布在第四系粉細砂層和圓礫層中,其中圓礫層孔隙率大、顆料粗,滲透能力強,賦存豐富的地下水,為場地的主要含水層,深度約在16.5~24m。
2.2抽水試驗
抽水井的布置方案:共布置兩眼試驗井,編號為SJ1和SJ2,平行布置于本項目北側(cè)距離33m處,兩井間距為25m,井深26m(至巖石層),具體方法是SJ1抽水、SJ2觀測,抽灌試驗的Q-S曲線如圖1、圖2所示。
圖1 單井抽水試驗Q-S曲線
圖二 單井設計流量連續(xù)抽水試驗曲線
圖1為抽水井的流量與降深關系曲線,分析數(shù)據(jù):對應規(guī)范[4]最大允許降深5m時,最大抽水流量為180m3/h;而在本次設計抽水流量為80~90m3/h狀態(tài)下進行觀測,抽水井對應降深為1.65m。
圖2中曲線1為SJ1試驗井在抽水試驗前24h的觀測靜水位的波動曲線,水位最高值為4.75m,最低值為6.35m,水位最大波動幅度為1.8m;曲線2為曲線1靜水位計算平均值5.73m;曲線3為SJ1井在設計流量80m3/h狀態(tài)下連續(xù)抽水時,觀測井SJ2的水位變化曲線,對應降深為0.2~0.3m;曲線4為抽水開始后,抽水井的水位變化曲線,基本降深較靜水位平均值(曲線2)下降1.8~2.2m。
分析上述試驗數(shù)據(jù):場地含水層總厚度為19.1m(從粉細砂層頂至圓礫層底),在設計取水流量下(G=80~90m3/h),井水降深較小,場地供水量較充足。觀測數(shù)據(jù)顯示靜水位的變化規(guī)律與同一觀測天江水的潮汐規(guī)律在時間上是吻合的,且連續(xù)抽水停泵后,地下水在短時間內(nèi)可以補充,說明地下水受江潮汐影響較大,江水具有較強的補給性。
2.3回灌試驗
該工程回灌采用無壓回灌方式,具體做法是一眼井進行抽水,向另一眼井進行回灌;試驗的回灌強度分別為30 m3/h(曲線1)、40m3/h(曲線2)、50m3/h(曲線3)、60m3/h(曲線4)、70m3/h(曲線5)、80m3/h(曲線6),觀測各種回灌強度內(nèi)的水位抬升情況,圖3所示為不同時間段內(nèi)上述各回灌強度的觀測數(shù)據(jù)整合曲線。
分析試驗數(shù)據(jù):當回灌水量為30~40m3/h時(曲線1和2),回灌井內(nèi)水位變化不明顯;當回灌水量為50~60 m3/h時(曲線3和4),回灌井內(nèi)水位有抬升(0.8~1.5m)至一定高度后,隨時間具有一定的變化規(guī)律;當回灌水量為70~80 m3/h時(曲線5和6),回灌井內(nèi)水位持續(xù)抬升,無法滿足回灌要求??紤]到本工程的用水量及使用規(guī)律,設計采用回灌井最大回灌量不超過65 m3/h,一般使用時回灌量在40~50 m3/h,可以滿足良好的回灌效果,符合《地源熱泵系統(tǒng)工程技術規(guī)范》中對回灌量的要求。
3.1地下水循環(huán)水量計算及管井布置
通過6月份和12月份對井水的測試,該項目地下水溫基本在12~13℃。由計算負荷,室外地下水側(cè)循環(huán)溫差冬季按5.5℃考慮,夏季按10℃考慮,計算地下水循環(huán)量冬季設計最大小時流量約為375m3/h,夏季設計最大小時流量為420m3/h。根據(jù)之前的抽灌實驗,設計井數(shù)為七抽八灌,并設置三口備用抽水井;其中抽水井平行布置在場地遠離江邊的一側(cè),各井間距為25m,回灌井平行布置在場地靠近江邊的一側(cè),各井間距為19.5m,該種布置方式與場地地下水向江邊的徑流方向一致,有利于地下水的回灌。為減輕含沙量對回灌井的沉淀,取水側(cè)設多重除砂設備。
圖2 回灌試驗曲線
3.2土壤滲透系數(shù)計算
該工程水層屬無壓含水層完整井,按文獻[7]基本滿足含水層均布、地下水流穩(wěn)定、水位下降漏斗供水半徑與水位下降的關系可測的計算條件,可采用Dupuit,J.(裘布依)公式計算滲透系數(shù)。由于本次試驗井開采地下水主要取自圓礫層,圓礫層以上全部封閉,因此公式1的計算結(jié)果只反映圓礫層的滲透性。場地的含水層由細砂層(XS)和圓礫層(YL)組成,中間無隔水層,考慮整個含水層的綜合滲透系數(shù)采用公式(2)進行加權(quán)平均計算。
式中 下標XS—細砂層;
下標YL—圓礫層;
下標Z—綜合系數(shù);
K—各含水層滲透系數(shù),m/d,(KXS按資料[7]取4.32m/d);
H—含水層厚度,m,(HYL=.3m,HXS=12.8m);
Q—每日設計出水量,m3/d,(按抽水量80m3/h計算,則Q為1920 m3/d);
S0—抽水井降深與觀測井降深的相對差值,m,(項目實測S0=1. 43m);r1—影響半徑,即抽水井至觀測井的距離,m,(項目二井間距r1=25m);
r0—抽水井過濾器半徑,m,(項目r0=0.11m)。
計算可得:圓礫層滲透系數(shù)KYL=204. 5m/d,含水層綜合滲透系數(shù)KZ=70.3 m/d。
3.3影響半徑分析
該項目單井影響半徑可參考無壓含水層,按庫薩金[8]經(jīng)驗公式計算。
式中 R—單井降深影響半徑,m;
SW—單井抽水計算降深,m;
H0—含水層總厚度,m,(項目H0=HYL+HXS)。
前文所述,在設計擬開采強度為80~90 m3/h進行抽水試驗觀察,抽水井對應降深為1.65m,而在考慮本項目多口抽水井同時工作時,井群之間會出現(xiàn)互相干擾的情況,相關資料認為[7]:在出水量不變條件下,共同工作時各井的水位降落值大于各井單獨工作時的水位降落值。故本文在計算時,按降深Sw=3m來進行相關的計算,上述參數(shù)代入公式計算得出影響半徑R=220m。
經(jīng)調(diào)查,在該影響半徑范圍內(nèi),沒有其它開采地下水的用戶;而距離本項目最近的采用水源熱泵技術的項目距本工程約1600m,因此該方案對周邊的影響不大。
3.4對建筑物地面沉降的分析
國家標準《地源熱泵系統(tǒng)工程技術規(guī)程》(GB50366-2005)的內(nèi)容僅限于系統(tǒng)本身的設計、施工,而對于建筑物的沉降、結(jié)構(gòu)安全性的問題確少有相關的研究。事實上,水泵運行抽取地下水期間,影響半徑內(nèi)的建筑物地基中的地下水會有一定程度的下降,降水漏斗范圍內(nèi)的場地及建筑沉降應成為值得考慮的相關課題。
砂層和礫層有著良好的透水性,由固結(jié)引起的滯后變形影響很小,可以認為其變形是瞬間完成的,符合虎克彈性定律公式[9]計算變形的條件,計算結(jié)果見表1。
式中 s—含水土層的變形量,m;
Δh—水位變幅,m;
γ—水的重度,10 kN/m3;
h—土層的厚度,m;
EW—土層的彈性模量,MPa。
表1 不同地質(zhì)層對應的計算沉降量
上述計算結(jié)果表明,由于地源熱泵抽水形成的場地沉降值為37.82mm,該數(shù)值小于《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB 5000-2011中規(guī)定的體型簡單的高層建筑基礎的允許平均沉降量200mm[10],且本建筑采用靜壓管樁基礎,坐落在巖石層上,抗沉降及變形能力較強。抽水方案對建筑物的基礎沉降影響滿足設計要求。
2012年12月冬季運行記錄,丹東地區(qū)室外最低氣溫約為-10℃,地源側(cè)出水溫度為12.8℃,空調(diào)熱水供回水設定溫度40/35℃,室內(nèi)實測氣溫為20~22℃,空調(diào)系統(tǒng)滿足要求。夏季由于地下水的溫度遠低于常規(guī)冷卻塔的冷卻水,達到了較好的節(jié)能效果。地下水在運行期間取水量為240~320m3/h,回灌井的回灌狀態(tài)一直良好。
傍江區(qū)域地下水量充足,如對該類地區(qū)進行規(guī)范的勘采,利用水源熱泵技術作為制冷供暖方式,COP值高,可產(chǎn)生較好的節(jié)能效益;但應合理確定抽、灌水量,重視抽、灌水井形成的地下水位下降對周圍區(qū)域及建筑物基礎的影響,這也是水源熱泵技術能否得到推廣應用和持續(xù)發(fā)展的關鍵。
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Pumpwater&Recharge Experimental of a Water-source Heat Pump and Analysis of Building Settlement Influence
LIU Yang
(Dalian Institute of architectural Design and Research,Dalian 116021,China.)
The application of ground source heat pump in some projects,there is a lack of pre feasibility studies,overexploiting problems.This paper combined with the experimental research work of a ground source heat pump project,Which analyses the arrangement of the site well、the permeability coefficient of soil、radius of influence and building settlement according to the pumping and recharging water test data;
groundwaterheatpump(GWHP); pumpwater&recharge experimental; building settlement
TU443
B
2095-3429(2015)01-0048-04
劉洋(1978-),男,遼寧營口人,碩士研究生,高級工程師,研究方向:建筑能耗分析。
2014-12-10
2015-03-09