东北地区利用太阳能供暖可行性研究

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

刘晔张喜明马凤娟

摘要:主动式太阳房的供暖系统是由太阳能集热器、热水槽、泵、散热器、控制器和贮热器等组成的供暖系统。它可以根据需要进行自动调节,可以提供舒适的室内环境,因此在我国东北地区主动式太阳房的推广与应用具有广阔的前景。本文在技术上分析太阳能集热器、季节性蓄热问题 ,主要研究建立了利用太阳能采暖的完整系统,并对系统一些设备的数据进行了简单的计算,通过计算,检验了该系统的可靠性其结果证明东北地区利用太阳能是完全可行的;通过本太阳能供暖系统可以对其性能进行分析,并可预测其长期节能效果,还可通过该系统进行实物设计,为东北地区今后在建筑中推广利用太阳能供暖工作提供理论依据。

关键词:太阳能供暖集热器辅助热源

0 引言

随着我国经济的高速发展和人口的有计划增长,能源需求量日益增加,太阳能这种可再生清洁能源的开发有着重要的意义。虽然人类在建筑中利用太阳能方面已积累了不少经验,但有目的地研究太阳能建筑还是最近几十年来的事。1939年美国麻省理工学院建成了世界上第一座用来采暖的太阳能建筑,到七十年代世界性能源危机后,太阳能建筑的发展速度大大加快,目前世界上大约有几十万座太阳能建筑。

太阳能建筑是指利用太阳能替代部分常规能源使室内达到一定温度的一种建筑。早期的太阳能建筑物是利用太阳热能与光能的自然传递使居室温暖明亮,通常称为“被动式太阳能建筑”。而后随着科学技术的发展和人们对居住环境要求的提高,逐渐从被动式太阳能建筑发展成“主动式太阳能建筑”。主动式太阳能建筑是由太阳能集热器、热水槽、泵、散热器、控制器和贮热器等组成的供暖系统。它与被动式太阳能建筑一样,围护结构应具有良好的保暖隔热性能。

1 东北地区利用太阳能供暖的可行性

我国是太阳能资源十分丰富的国家,三分之二的国土面积年日照量在2200小时以上,年辐射总量大约在每年3340~8360mj/平方米,相当于110~250kg标准煤/平方米。我国的太阳能资源按年辐射总量划分为五类地区:丰富地区(6690~8360mj/平方米),较丰富地区(5852~6690mj/平方米),中等地区(5016~5852mj/平方米),较差区(4180~5016mj/平方米),最差区(3344~4180mj/平方米)。即使我国太阳能较差的地区,年辐射总量也接近东京(4220mj/平方米),高于伦敦(3640mj/平方米)、汉堡(3430mj/平方米)这些世界上太阳能利用较好的城市,可见我国东北地区在建筑中的太阳能利用还大有潜力可挖。

1975年我国在甘肃地区首次建造了小型被动太阳房,之后有关人员结合我国的实际情况在理论、实验、材料等方面作了大量的工作,但大多数是以被动式太阳能房为主,主动式太阳房的研究比较少。我国东北的冬季是需要供暖的地区,大部分处于太阳能资源较丰富的地区之内,采暖期(11月~3月)日照率高,这对利用太阳能供暖提供了优越的条件。实践证明,东北地区利用太阳能供暖是完全可行的。

2 太阳能供暖系统

在上一章中总结了一些东北地区的气象资料,其中主要以长春为例进行了太阳辐射和气温的分析。在此章中将用到部分气候资料来加以计算,并确定出系统方案,最后得出结论,东北地区利用太阳能采暖是可行的。

2.1 系统布置

2.1.1 主动式太阳能建筑的采暖系统及各部件的名称

如图1 所示,该系统可分为两个循环回路:集热回路和采暖回路。

1 —集热器

2 —过滤器

3 —循环泵(同8,9)

4 —贮存器

5 —集热器热交换器

6 —减压阀

7 —蓄热水箱 10 —电动阀 11 —辅助热源 12 —散热器 13 —排气阀图 1

太阳能供暖系统示意图

2.1.2 集热回路

主要包括集热器、贮存器、集热器热交换器、过滤器、循环泵等部件,在该回路中采用差动控制,使用两个温度传感器和一个差动控制器,其中一个温度传感器(热敏电阻或热电偶)安装在集热器吸热板接近传热介质出口处,另一个温度传感器安装在蓄热水箱底部接近收集回路回流出口,当第一个传感器温度大于第二个传感器5~10℃时,集热泵就开启。再这种情况下流体从贮存器经集热泵进入集热器,同时空气从集热器置换进入贮存器中;相反,当蓄热水箱出口温度与集热器吸热板温度相差1~2℃时集热泵就关闭,在这种情况下依靠把集热器中的水排入到贮存器的方法来实现防冻,贮存器要隔热或封闭以防冰冻温度。

2.1.3 采暖回路

主要包括蓄热水箱、散热器、辅助热源、电动阀等部件。采暖回路是指采暖房间中热媒的循环回路,自动控制一般使用两个温度传感器和一个差动控制器;其中一个温度传感器置于蓄热水箱采暖回路出口附近,室内设置温度敏感元件测量定温,当室内温度降低时,此时蓄热水箱温度很高并达到一定的数值,辅助加热器关闭,由蓄热水箱提供热量;另一个温度传感器安装在采暖回路的回水管道中,如果室内温度继续下降,且第一个传感器读出的温度低于第二个时,即蓄热水箱的热量不能满足负荷要求,电动阀切断蓄热水箱与系统的联系,使其脱离循环,这是由辅助加热器供暖。

2.1.4 系统控制

太阳能供热系统需要不同于一般系统的控制。首先,当集热器能够供应热量时,要有办法开动集热器的泵。这通常是由一个温差控制起来完成,它测量集热器出口和蓄热器底部之间的温差。当集热器的泵关掉,而这一温差上升超过某一定值时,泵就开动了。当流体正在流动而温差降到近于零时,泵就关掉。

建筑物也需要一种不同于一般的控制。当收集的太阳能尽可能快地加以应用时,就得到了太阳能系统的最好运行效果。最好这样来安排控制,当房间内的恒温器要求热量时,系统就传递从蓄热器所能得到的热量。假如太阳能不能满足热负荷,则恒温器的第二级开动辅助炉来补充所需的热量。在一些设计中当太阳能系统不能满足热负荷时则全部由炉子来承担,这样就形成了一个较简单的系统。

2.2 采暖负荷

2.2.1 气象资料(以长春为例)

根据气象资料,统计并给出以下数据,以用来计算热负荷。

室外参数如下[统计年份(1951~1980)]:

年平均温度:4.9℃,冬季采暖室外计算温度:-23℃,冬季最低日平均温度:-29.8℃,冬季日照率:66%

最大冻土深度:169cm,日平均温度≤+5℃的供暖期天数:174d,日平均温度≤+5℃期间内的平均温度:-8.0℃

日平均温度≤+5℃的起止日期:10月22日~4月13日,日平均温度≤+8℃的供暖期天数:192d

日平均温度≤+8℃期间内的平均温度:-6.6℃,日平均温度≤+8℃的起止日期:10月11日~4月20日

极端最低温度:-36.5℃,极端最低温度平均值:-30.2℃,冬季大气压力:99.4kpa 室内参数如下:供暖室内计算温度:18℃

2.2.2 供暖热负荷

利用体积热指标法,可按下式概算建筑物的供暖设计热负荷:

(1)

相关文档
最新文档