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1、28 水文地質(zhì)工程地質(zhì)技術(shù)方法動(dòng)態(tài) 2007年第2期日本地源熱泵利用的可行性研究*Shinji Takasugi, Tsukashi Akazawa, Takashi Okumura ,Mineyuki Hanano(JMC Geothermal Engineering Co., Ltd., 8-4, Koami-cho, Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo. 103-0016, Japan ; Japan Metals and Chemicals Co., Ltd., 8-4, Koami-cho, Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo. 103-0016, J

2、apan)翻譯:趙玉軍;校對(duì):苑惠明【摘 要】 在過(guò)去,低位地?zé)豳Y源的潛力并沒(méi)有得到開(kāi)發(fā)。然而,由于低位地?zé)豳Y源地域廣闊(能量以不同溫度形式存在),經(jīng)評(píng)估,低位地?zé)豳Y源的儲(chǔ)量是巨大的。因此,為了減少二氧化碳的釋放量(引起全球變暖的主要原因,全球變暖是美國(guó)能源和環(huán)境保護(hù)局提出的人類(lèi)面臨的最嚴(yán)重問(wèn)題之一),這種未被開(kāi)發(fā)的能源的利用引起人們極大興趣。本項(xiàng)可行性研究的目的是,對(duì)影響地源熱泵系統(tǒng)推廣和普遍應(yīng)用的有關(guān)成本、技術(shù)和方法等不同方面的問(wèn)題,進(jìn)行了調(diào)查研究。該調(diào)查研究是通過(guò)搜集地源熱泵相關(guān)文獻(xiàn)、隨機(jī)抽查結(jié)果、討論會(huì)和專(zhuān)家組的相關(guān)信息而開(kāi)展的。地源熱泵系統(tǒng)現(xiàn)狀(GHP)* Feasibility S

3、tudy On The Utilization Of Geothermal Heat Pump (GHP) Systems In Japan. GHP Bulletin, March 2001.基于能量提取的目的或者方式,地源熱泵系統(tǒng)可分為3種類(lèi)型((Kavanaugh, 1991; 俄克拉荷馬州大學(xué), 1997; 地?zé)峤粨Q, 1998):(1)利用地?zé)釗Q熱器(或者地耦換熱器)的熱泵系統(tǒng)。這種地?zé)釗Q熱器可以垂直埋設(shè)于鉆孔或者約2米深的溝壕;(2)直接利用地下水的熱泵系統(tǒng);(3)直接利用地表水(湖、沼澤地或者河流)或者把地表水用作熱源的熱泵系統(tǒng)。這種熱泵系統(tǒng)需要在湖、沼澤地或者河流的適當(dāng)位置安裝

4、一些(一系列)螺旋管。本次調(diào)查所檢測(cè)的系統(tǒng)是一種使用垂直換熱器的地源熱泵系統(tǒng)(見(jiàn)圖1)。根據(jù)地?zé)釗Q熱器的埋設(shè)方式,熱泵系統(tǒng)可分為水平管式(水平換熱器)和垂直管式(垂直換熱器)兩種類(lèi)型 。世界上有許多國(guó)家利用地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行空間供熱和制冷,尤其是美國(guó)、瑞士和北歐。在美國(guó)安裝的熱泵裝置約為(最小值)300000套,瑞士約為20000套和北歐約為30000套。在瑞士和北歐,大多數(shù)地源熱泵系統(tǒng)主要用于住宅供熱和制冷。在美國(guó),許多大型建筑物也安裝了地源熱泵系統(tǒng)。雖然一種熱泵系統(tǒng)能夠足以滿足一座住宅樓或者大型建筑物的供熱和制冷需求,但熱泵系統(tǒng)的安裝數(shù)量并不一定與使用對(duì)象相對(duì)應(yīng),尤其是在美國(guó)(Rybach等

5、學(xué)者, 1992; Rybach和 Eugster, 1997)。地源熱泵系統(tǒng)性能價(jià)格比評(píng)價(jià)與利用率提高的影響性能價(jià)格比評(píng)價(jià)新能源工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)組織(NEDO,1999)介紹了日本地源熱泵系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)和利用情況。NEDO對(duì)瑞士地源熱泵系統(tǒng)的成本與其它空間供熱和制冷系統(tǒng)成本做了比較,同時(shí)也對(duì)日本熱泵系統(tǒng)成本與傳統(tǒng)的供熱和制冷系統(tǒng)成本做了比較。對(duì)比結(jié)果表明,如果地源熱泵系統(tǒng)的利用變得越來(lái)越普遍,能夠降低垂直換熱器鉆孔的成本(安裝垂直換熱器是初始成本高的主要原因)。如果同樣從政府獲得50的補(bǔ)助金(用于促進(jìn)地源熱泵系統(tǒng)的推廣),地源熱泵裝置的安裝成本能在兩年內(nèi)收回。此外,如果假設(shè)從政府獲得30的補(bǔ)助

6、金,地源熱泵增加的成本(例如,與傳統(tǒng)供熱和制冷系統(tǒng)的成本差異)能在10年內(nèi)收回。如果考慮到地源熱泵系統(tǒng)的生命周期成本(例如,24年),能夠收回20500003490000日元(約1900032000美元)的資金(假定從政府獲得30的補(bǔ)助金)。如果通過(guò)使用當(dāng)?shù)卣聯(lián)艿淖≌a(bǔ)助金(例如,占住宅建造成本的2/3),在多人居住的舊住2007年第2期 日本地源熱泵利用的可行性研究 29宅安裝地源熱泵系統(tǒng),增加的初始成本能在9年半內(nèi)收回。如果假設(shè)把7的補(bǔ)助金用于推廣地源熱泵系統(tǒng),增加的初始成本能在5年內(nèi)收回(見(jiàn)表1)。如果沒(méi)有任何補(bǔ)助金可利用,能夠收回超過(guò)住宅建筑使用年限的(50年)450000日元(4

7、000美元)的資金(見(jiàn)表2)。地源熱泵系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)地源熱泵系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)如下:1)能夠減少二氧化碳的釋放量;2)能夠減少城市地區(qū)的熱輻射;3)能夠減小耗電量。鑒于地源熱泵系統(tǒng)的第一個(gè)優(yōu)勢(shì)(能夠減少二氧化碳的釋放量),如果日本所有的住宅建筑都使用地源熱泵系統(tǒng),每年二氧化碳的釋放量將減少52,000,000噸。由于利用地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行供熱和制冷幾乎不會(huì)向大氣中釋放廢熱,所以,利用這些地源熱泵系統(tǒng)有助于減緩熱島現(xiàn)象。圖 1 使用鉆孔換熱器的地源熱泵系統(tǒng)的總平面圖(總設(shè)計(jì)圖)地源熱泵系統(tǒng)未來(lái)所需的技術(shù)開(kāi)發(fā)為了使地源熱泵系統(tǒng)在將來(lái)更有效和得到更廣泛應(yīng)用,所需的技術(shù)開(kāi)發(fā)如下:1)提高地源熱泵的性能,尤其是用于住

8、宅供熱和制冷;2)選擇地源熱泵系統(tǒng)最佳的供熱和制冷系統(tǒng);3)開(kāi)發(fā)效率更高的垂直換熱器;4)采用新技術(shù)和新工藝降低鉆探成本;5)編制鉆探手冊(cè)。雖然地源熱泵系統(tǒng)不存在嚴(yán)重的技術(shù)問(wèn)題,降低地源熱泵系統(tǒng)成本的最重要的項(xiàng)目,是開(kāi)發(fā)小尺寸、高機(jī)動(dòng)性的主要用于鉆進(jìn)地?zé)釗Q熱器鉆孔的鉆機(jī),以及編制鉆探指南(上述條款(4)和(5)。地源熱泵系統(tǒng)引進(jìn)、推廣和廣泛應(yīng)用的輔助工作為了促進(jìn)地源熱泵系統(tǒng)的廣泛推廣, 建立一種輔助系統(tǒng)是非常重要的。該輔助系統(tǒng)的主要工作方向如下:1) 基礎(chǔ)研究將來(lái),提高垂直換熱器熱能提取速率的新技術(shù)的開(kāi)發(fā)是可實(shí)現(xiàn)的。在美國(guó)、歐洲和日本(目前)已基本完成了該課題的基礎(chǔ)研究,安裝垂直地?fù)Q熱器必需的

9、數(shù)據(jù)的缺乏將延緩地源熱泵系統(tǒng)的推廣。這些信息的收集是至關(guān)重要的。30 水文地質(zhì)工程地質(zhì)技術(shù)方法動(dòng)態(tài) 2007年第2期表 1 目前供熱、制冷和熱水供應(yīng)系統(tǒng)的初始和運(yùn)行成本,與在一處舊住宅安裝的地源熱泵系統(tǒng)的相關(guān)成本的對(duì)照表;為降低二氧化碳釋放量而安裝的地源熱泵裝置的投資成本;在10000處舊住宅建筑物安裝的地源熱泵系統(tǒng)二氧化碳的縮減量(1美元約為110日元)。現(xiàn)有系統(tǒng)地源熱泵系統(tǒng)成本差額收回成本所需的時(shí)間(年)在假定的時(shí)間內(nèi)收回成本所需的補(bǔ)助金比率()二氧化碳的縮減量(10000噸/年),設(shè)備投資成本設(shè)備投資成本舊住宅的建造成本供熱、制冷和熱水供應(yīng)系統(tǒng)直接燒油/吸附型水加熱器/冷卻器(兩種設(shè)備)

10、(容量:181440kcal/h)熱泵(化冰噸能力為60:2套裝置)(地?zé)釗Q熱器(200米:17套裝置)(包括鉆孔成本)10年10000日元/噸)()10000日元/噸)初始成本20050000日元沒(méi)有最新補(bǔ)助金37200000日元17150000日元2830800.0730沒(méi)有最新補(bǔ)助金18600000日元1450000日元0系統(tǒng)運(yùn)行成本2900000日元/年2300000日元/年600000日元/年?可利用2/3的補(bǔ)助金初始成本6680000日元沒(méi)有最新補(bǔ)助金12400000日元5720000日元9.50沒(méi)有最新補(bǔ)助金6200000日元480000日元0運(yùn)行成本2900000日元/年230

11、0000日元/年600000日元/年?2) 應(yīng)用研究在歐洲和美國(guó)(主要工作方向是在不同地區(qū)推廣地源熱泵系統(tǒng)),地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用研究也已經(jīng)基本完成。另一方面,在日本最迫切需要開(kāi)展的工作,是地源熱泵系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化、地源熱泵技術(shù)指南的編制以及通過(guò)示范對(duì)地源熱泵系統(tǒng)的可靠性進(jìn)行測(cè)試。3) 推廣活動(dòng)應(yīng)建立地源熱泵推廣中心。該中心的工作領(lǐng)域應(yīng)包括解決地源熱泵系統(tǒng)利用和安裝相關(guān)的各種問(wèn)題,以及建立輔助系統(tǒng)?;A(chǔ)研究開(kāi)展地下溫度、地下水位和地質(zhì)圖研究,設(shè)計(jì)最佳鉆孔地?zé)釗Q熱器(垂直換熱器)地源熱泵系統(tǒng)的一個(gè)特點(diǎn)是其地?zé)釗Q熱器被安裝于鉆孔內(nèi)。地源熱泵系統(tǒng)地面裝置的安裝類(lèi)似于傳統(tǒng)的供熱和制冷系統(tǒng)。所以,獲得垂直換熱

12、器設(shè)計(jì)和成本評(píng)估所需的信息是非常重要的。值得注意的是,所有相關(guān)研究都應(yīng)該考慮日本的主要條件(氣候條件、地形條件和地質(zhì)條件),以及(a)地下溫度、(b)地?zé)崽荻?、(c)土壤熱傳導(dǎo)性和(d)地下水流的分布情況。除了需要獲得地下100米的地?zé)崽荻龋ㄒ?jiàn)圖2)之外,有關(guān)地下水水位、地下水流方向和流速的數(shù)據(jù)(如果有可能獲得)也是非常重要的。如果含有所需數(shù)據(jù)的地質(zhì)圖是有效的(可利用的),將能夠很容易地設(shè)計(jì)垂直換熱器。有時(shí),適當(dāng)數(shù)據(jù)的缺乏能夠?qū)е虏槐匾谋J卦O(shè)計(jì)。正在安裝垂直換熱器地區(qū)(安裝深度小于100米)相關(guān)的地質(zhì)數(shù)據(jù)(適當(dāng)?shù)模?,有助于開(kāi)展鉆進(jìn)成本評(píng)估。相關(guān)的地質(zhì)數(shù)據(jù)應(yīng)包括礫巖層、斷層或基巖層的信息(Ma

13、rui, 1997; Uchida, 1998)。2007年第2期 日本地源熱泵利用的可行性研究 31應(yīng)用研究地源熱泵系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)指南的編制為了促進(jìn)地源熱泵系統(tǒng)的推廣,所有相關(guān)人員(包括地源熱泵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者和施工人員)應(yīng)該普遍認(rèn)可和了解地源熱泵系統(tǒng)。這就需要對(duì)地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和編制地源熱泵技術(shù)指南。按照技術(shù)指南設(shè)計(jì)和安裝地源熱泵系統(tǒng),能夠適當(dāng)?shù)乜刂频卦礋岜玫馁|(zhì)量和獲得較高的可靠性。在日本也應(yīng)該盡可能快地開(kāi)展地源熱泵系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)指南編制。在美國(guó),地源熱泵的標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)指南的編制主要由IGSHPA(國(guó)際地源熱泵協(xié)會(huì))與大學(xué)、科學(xué)協(xié)會(huì)和國(guó)家實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合完成。歐洲和美國(guó)已完成的技術(shù)指南的

14、推廣,在很大程度上促進(jìn)了日本地源熱泵系統(tǒng)的普及。所以應(yīng)該引進(jìn)國(guó)外技術(shù),并確定哪種技術(shù)適合于在日本應(yīng)用,以及哪種技術(shù)還需要改進(jìn)和完善。推廣(宣傳)活動(dòng)驗(yàn)證(示范)、推廣中心和補(bǔ)助金計(jì)劃地源熱泵系統(tǒng)的驗(yàn)證對(duì)確定地源熱泵系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)或優(yōu)點(diǎn)而言,對(duì)地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證是極其有效的??偨Y(jié)實(shí)例研究報(bào)告和推廣活動(dòng)中的驗(yàn)證結(jié)果至關(guān)重要。在本項(xiàng)研究中,多個(gè)舊住宅建筑物被選作驗(yàn)證目標(biāo)。所選擇的住宅建筑物類(lèi)型如下:1) 將來(lái)需要建造多個(gè)單元的住宅區(qū);2) 主要選擇維護(hù)成本低而不是投資成本低的住宅;3) 全天24小時(shí)進(jìn)行供熱和制冷,地?zé)崮芟牧枯^大(包括熱水供應(yīng))的住宅;4) 需要安靜和舒適的公共設(shè)施;5) 工程預(yù)算有

15、限、不能聘用工程師對(duì)供熱和制冷設(shè)備進(jìn)行維護(hù)的住宅;6) 滿足上述條件的舊住宅被認(rèn)為是地源熱泵系統(tǒng)較適宜的驗(yàn)證目標(biāo)。為垂直換熱器的安裝提供資金扶持,能為地源熱泵系統(tǒng)在舊住宅的推廣提供動(dòng)力和激勵(lì),因此,補(bǔ)助金計(jì)劃被認(rèn)為是一種有效的促進(jìn)活動(dòng)。應(yīng)把這種舊住宅用于監(jiān)測(cè)和論證地源熱泵系統(tǒng)。在實(shí)例研究報(bào)告中應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和公布。表 2 現(xiàn)有供熱和制冷系統(tǒng)的生命周期成本(LCC)與表1描述的地源熱泵系統(tǒng)成本的對(duì)照表1)設(shè)備成本(10000日元)系統(tǒng)使用年限(年)系統(tǒng)數(shù)量進(jìn)行評(píng)估的時(shí)間(年)系統(tǒng)更換次數(shù)LCC 注釋3(10000日元/50年)總成本(1000000日元/50年)LCC差異(10000

16、日元/50年)3)現(xiàn)有系統(tǒng)2)燃油供應(yīng)設(shè)備26510150513252.45鍋爐7751025057750管道系統(tǒng)190101505950運(yùn)行成本29050145004)地源熱泵系統(tǒng)熱泵49010250549001.990.45地?zé)釗Q熱器25505015012550管道系統(tǒng)190101505950運(yùn)行成本230501150032 水文地質(zhì)工程地質(zhì)技術(shù)方法動(dòng)態(tài) 2007年第2期建立推廣中心地源熱泵系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用對(duì)環(huán)境有一定影響,有助于調(diào)節(jié)能量消耗率和減緩熱島現(xiàn)象。由此,美國(guó)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、能源部和電力公司正在推廣地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用,以及建立了地源熱泵協(xié)會(huì)(GHPC)(聯(lián)邦政府或者私營(yíng)部門(mén)研究計(jì)劃的

17、一部分內(nèi)容)。在日本的所有地區(qū)幾乎都可以使用地源熱泵系統(tǒng)。在歐洲和美國(guó)地源熱泵系統(tǒng)的普遍推廣,大大刺激了日本地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用。在日本建立地源熱泵推廣中心,未來(lái)地源熱泵的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大,其推廣速度甚至有望超過(guò)美國(guó)和歐洲。到1996年為止,在美國(guó)已安裝了50,000套地源熱泵裝置。此后,地源熱泵的年利用增長(zhǎng)率約為20。雖然地源熱泵的使用增長(zhǎng)率還未達(dá)到地源熱泵協(xié)會(huì)的目標(biāo),但已經(jīng)是相當(dāng)高了。然而,在日本地源熱泵系統(tǒng)并不被一些團(tuán)體(能夠從中獲得利益)所熟知,包括用戶(hù)、建筑師、工程師、施工人員和廠商。鑒于目前日本地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用仍處于初級(jí)階段,新能源工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)組織應(yīng)建立推廣中心促進(jìn)地源熱泵系統(tǒng)的

18、推廣和驗(yàn)證,來(lái)協(xié)助開(kāi)發(fā)適合日本當(dāng)?shù)貤l件的地源熱泵系統(tǒng),這是非常重要的。為了確定適合于日本的最佳的地源熱泵系統(tǒng),以及在開(kāi)展推廣活動(dòng)前選擇地源熱泵系統(tǒng)的示范目標(biāo),詳細(xì)研究在美國(guó)和歐洲使用的地源熱泵系統(tǒng)也是至關(guān)重要的。圖 2 溫度測(cè)井圖實(shí)例補(bǔ)助金計(jì)劃當(dāng)促進(jìn)地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用時(shí),應(yīng)著重于其經(jīng)濟(jì)效益及其有利影響,例如能量最大需求量降低和全球環(huán)境保護(hù)。地源熱泵系統(tǒng)最突出的經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)該是能夠降低安裝成本。就此而論(關(guān)于這一點(diǎn)),對(duì)增加地源熱泵系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益而言,補(bǔ)助金的應(yīng)用被認(rèn)為是非常重要的。鑒于日本目前地源熱泵裝系統(tǒng)利用率較低的現(xiàn)狀,補(bǔ)助金計(jì)劃的開(kāi)展能夠直接促進(jìn)地源熱泵系統(tǒng)的推廣,并使其達(dá)到初始要求。為了

19、協(xié)助補(bǔ)助金計(jì)劃的設(shè)計(jì)和開(kāi)展,促進(jìn)地源熱泵系統(tǒng)的推廣,需要獲取一些有關(guān)太陽(yáng)能和風(fēng)能利用的信息。由于可以利用補(bǔ)助金,這些能量(太陽(yáng)能和風(fēng)能)的利用似乎部分變得越來(lái)越經(jīng)濟(jì)了。一項(xiàng)合理的用于推廣和促進(jìn)地源熱泵系統(tǒng)利用的補(bǔ)助金計(jì)劃,應(yīng)為以下人員(或機(jī)構(gòu))提供資金:希望在住宅安裝地源熱泵系統(tǒng)的個(gè)人;生產(chǎn)、安裝和銷(xiāo)售地源熱泵系統(tǒng)的廠商、施工人員和/或經(jīng)銷(xiāo)商;地源熱泵系統(tǒng)的推廣機(jī)構(gòu)。資金的應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)包括操作成本、基礎(chǔ)設(shè)施成本、技術(shù)指南編制成本,以及進(jìn)行初步勘查的成本,包括設(shè)計(jì)成本。2007年第2期 日本地源熱泵利用的可行性研究 33補(bǔ)助金計(jì)劃將為個(gè)人安裝地源熱泵系統(tǒng)提供一定的資金。這類(lèi)似于資助太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備推

20、廣的計(jì)劃。提供的資金包括傳統(tǒng)空間供熱和制冷系統(tǒng)的成本差異。此外,用于促進(jìn)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的財(cái)政或稅金扶持計(jì)劃也是非常重要的。廠商、施工人員和/或銷(xiāo)售商補(bǔ)助金計(jì)劃的經(jīng)費(fèi),將由電力公司提供。這就好比一方每KW峰移位向廠商支付20,00050,000日元(180450美元)(通過(guò)稱(chēng)為“生態(tài)冰”的冰能制冷型空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)完成)。補(bǔ)助金計(jì)劃能為廠商和施工人員提供資金,因此,這種新技術(shù)(地源熱泵)在商業(yè)上是切實(shí)可行的,能為用戶(hù)提供免費(fèi)維修服務(wù)(當(dāng)設(shè)備陳舊時(shí))。如果通過(guò)利用太陽(yáng)能、風(fēng)能和生態(tài)冰(EcoIce)能夠產(chǎn)生地源熱泵系統(tǒng)壓縮機(jī)所需的電量,可實(shí)現(xiàn)更進(jìn)一步的能量蓄存。通過(guò)這種方式,補(bǔ)助金計(jì)劃的影響將會(huì)進(jìn)一步增

21、強(qiáng)。如果日本地源熱泵系統(tǒng)的運(yùn)行性能和經(jīng)濟(jì)性能夠得到驗(yàn)證,那么,作為按照京都草案開(kāi)展的環(huán)境日元貸款計(jì)劃(在聯(lián)合國(guó)氣候變化會(huì)議第三次團(tuán)體會(huì)議上采納)的一部分,地源熱泵系統(tǒng)在日本鄰近的其它亞洲國(guó)家也將得到普遍推廣。結(jié)論日本地源熱泵可行性研究結(jié)果總結(jié)如下:1) 目前形勢(shì) 目前,在美國(guó)已安裝了400,000套地源熱泵系統(tǒng),每年增加約50,000套地源熱泵裝置(例如,地源熱泵的年利用增長(zhǎng)率約為12)。在瑞士已安裝了50,000套地源熱泵系統(tǒng),年利用增長(zhǎng)率為20。由于日本主要的地下溫度條件越來(lái)越適宜安裝地源熱泵系統(tǒng),地源熱泵系統(tǒng)的推廣是切實(shí)可行的。從地形和環(huán)境角度來(lái)看,地源熱泵系統(tǒng)(包括水平和垂直換熱器等)被認(rèn)為是適合日本需求的。2)地源熱泵系統(tǒng)的成本和普遍推廣研究結(jié)果表明,如果通過(guò)增加地源熱泵裝置的安裝數(shù)量,能夠降低埋地?fù)Q熱器的鉆孔成

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