山東科技大學(xué)機械電子工程學(xué)院 ■ 楊前明 李心靈 李亭 李凱
太陽能熱利用技術(shù)的本質(zhì)是利用太陽能集熱器將低品位太陽能轉(zhuǎn)化為高品位熱能。由于其自身集熱的不連續(xù)性以及隨季節(jié)變化較大等因素,目前還不能單獨滿足大量熱水的需求,必須與其他穩(wěn)定性較好的熱源結(jié)合使用[1~5]??諝庠礋岜脽崴到y(tǒng)是利用少量電能把不能直接利用的低品位熱源(空氣)轉(zhuǎn)化為可以直接利用的高位熱能的節(jié)能設(shè)備。廢水余熱回收設(shè)備主要是利用水源熱泵、板式換熱器等余熱回收裝置將洗浴廢水中的大部分熱量回收利用,減少能源的浪費[6~11]。近年來,太陽能熱水系統(tǒng)與空氣源熱泵熱水機組聯(lián)合供熱水工程已獲得更加廣泛的應(yīng)用,由于全年四季均能充分利用低品位熱能,使組合后的太陽能-空氣能-污水余熱回收能量復(fù)合系統(tǒng)(Solar-Air heat pump-Waste heat recovery,SAW)較單一系統(tǒng)更具節(jié)能潛力。
圖1為SAW熱水系統(tǒng)組成示意圖。SAW熱水系統(tǒng)主要由太陽能、空氣源熱泵熱水機組和廢水余熱回收設(shè)備聯(lián)合提供熱源,主要包括太陽能集熱器、空氣源熱泵熱水機組、余熱回收裝置、蓄熱水箱、各類循環(huán)水泵、控制系統(tǒng)及管網(wǎng)等環(huán)節(jié)。
圖1 SAW熱水系統(tǒng)組成示意圖
SAW熱水系統(tǒng)主要由太陽能集熱、熱泵熱水、污水余熱回收加熱3個子系統(tǒng)組成。在整個循環(huán)過程中,自來水經(jīng)過余熱回收裝置進行預(yù)熱,根據(jù)溫差、液位、防凍、排空、恒壓等控制系統(tǒng)控制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)各部分的循環(huán)功能。
(1) 太陽能集熱系統(tǒng)
太陽能集熱系統(tǒng)由太陽能集熱器、膨脹罐、蓄熱水箱、換熱器、循環(huán)泵及循環(huán)管路構(gòu)成。集熱側(cè),工質(zhì)丙二醇通過溫差控制系統(tǒng)控制循環(huán)泵迫使工質(zhì)進行強制循環(huán);在冷水側(cè),工質(zhì)水通過溫差控制系統(tǒng)控制循環(huán)泵迫使工質(zhì)進行強制循環(huán)。集熱側(cè)與冷水側(cè)通過換熱裝置不斷傳遞熱量,使冷水溫度升高,工質(zhì)溫度降低。
(2) 空氣源熱泵系統(tǒng)
空氣源熱泵熱水系統(tǒng)主要由熱泵機組、蓄熱水箱、循環(huán)泵及循環(huán)管路組成。當(dāng)太陽能熱水系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量無法滿足系統(tǒng)的用熱水需求時,系統(tǒng)自動啟動空氣源熱泵進行輔助加熱??諝庠礋岜弥茻嵯到y(tǒng)采用蓄熱水箱內(nèi)部水溫控制運行模式,當(dāng)蓄熱水箱內(nèi)部水溫低于所需供水溫度時,依次啟動循環(huán)水泵和空氣源熱泵機組,直至蓄熱水箱內(nèi)部水溫達到設(shè)定值,再依次停止熱泵機組和循環(huán)水泵。
(3) 污水余熱回收能量系統(tǒng)
污水余熱回收系統(tǒng)主要由水源熱泵、板式換熱器、循環(huán)泵及蓄熱水箱構(gòu)成。在余熱回收過程中,一部分自來水在循環(huán)泵的作用下,先經(jīng)過板式換熱器進行換熱,最后進入蓄熱水箱,一部分冷水進入水源熱泵進行預(yù)熱,最后進入蓄熱水箱。在這一過程中廢水余熱得到利用,間接降低了SAW系統(tǒng)的能耗,同時洗浴廢水在經(jīng)過廢水處理裝置后得到二次利用,減少了水資源浪費。
SAW熱水系統(tǒng)綜合利用太陽能、空氣能、污水廢熱能等低品位能源作為低溫?zé)嵩?,通過系統(tǒng)整合與優(yōu)化,建立全新的清潔能源利用系統(tǒng),從而優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),減少常規(guī)能源消耗,促進建筑節(jié)能以及能源的可持續(xù)利用。
SAW熱水系統(tǒng)不僅能使太陽能資源得到充分利用,避免夏季太陽能部分提供熱量過多造成資源與成本浪費,而冬季制熱量不足無法達到使用要求等缺點,同時利用余熱回收裝置將洗浴廢水中的熱量回收利用,還可減少能源浪費。
青島位于山東半島南端、黃海之濱,全年平均氣溫12.3℃,一年中1月為最冷月,平均氣溫?0.9℃,8月為最熱月,平均氣溫25.3℃。根據(jù)建筑給水排水設(shè)計規(guī)范[12],查得青島地區(qū)的全年冷水計算溫度為10~15℃。結(jié)合青島地區(qū)的氣候變化情況,冬季取冷水計算溫度5℃,春秋季取10℃,夏季取15℃。該浴室每天需要40℃熱水150t,浴室四季所需熱負荷的計算公式為:
式中:Q為消耗熱負荷,MJ;c為水的比熱容,4.187MJ/(kg·℃);m為所需質(zhì)量,kg;t0為初始溫度,℃;t1為所需溫度,℃。
SAW熱水系統(tǒng)實際安裝場地東西長33.2m,南北寬30m,其中水箱占地面積55m2,空氣源熱泵系統(tǒng)占地面積60m2。由于受安裝設(shè)備及場地基礎(chǔ)設(shè)施的影響,實際安裝太陽能集熱器的有效集熱面積為455.04m2。根據(jù)中國氣象輻射資料年冊[13]中太陽能輻射量隨季節(jié)變化情況,太陽能熱水系統(tǒng)(QS)、空氣源熱泵熱水系統(tǒng)(QHP)、水源熱泵余熱回收系統(tǒng)(QW)在不同季節(jié)提供的熱量如表1所示。
根據(jù)表1繪制出全年各月SAW熱水系統(tǒng)各熱源隨著季節(jié)變化所提供的熱量占比曲線變化圖如圖2所示。從圖2可知,在SAW熱水加熱系統(tǒng)中,污水源熱泵所提供的熱量相對穩(wěn)定,全年占比約為16.72%;太陽能熱水系統(tǒng)受建筑面積影響,提供熱量較少,且隨季節(jié)性太陽能輻照強度的變化而變化,全年占比約為12.79%;空氣源熱泵熱水系統(tǒng)受日照強度影響較小,全年可提供約70.49%的熱負荷。
表1 SAW熱水系統(tǒng)全年各月能源分配表
圖2 全年各月SAW系統(tǒng)各熱源提供熱量曲線圖
表2為SAW熱水系統(tǒng)全年四季在不同天氣情況下各系統(tǒng)提供的熱量分配表。由表2可知,受環(huán)境溫度影響,SAW熱水系統(tǒng)夏季提供熱量較少,冬季較多;同時受氣候變化影響,太陽能集熱器供熱不穩(wěn)定,在余熱回收系統(tǒng)提供熱量一定的情況下,熱泵提供熱量隨太陽能提供熱量的減少不斷增加。
圖3~圖6分別為春、夏、秋、冬4個不同季節(jié)氣候條件下SAW提供總熱負荷與各組成熱源占比變化規(guī)律曲線圖。
表2 SAW熱水系統(tǒng)提供能量分配表
從圖3可看出,夏季外界環(huán)境溫度及補水溫度相對較高,系統(tǒng)所需熱負荷總量(Q)在全年四季中為最低量。由于夏季太陽能輻射強度相對較高,所以夏季是全年四季中太陽能熱水系統(tǒng)提供熱負荷(QS)最富裕季節(jié),應(yīng)優(yōu)先采用太陽能集熱系統(tǒng)。
從圖4分析可看出,冬季外界環(huán)境溫度及冷水溫度相對較低,系統(tǒng)所需熱負荷總量(Q)在全年四季中為最高量。由于冬季太陽能輻射強度相對較低,所以冬季是全年四季中太陽能熱水系統(tǒng)提供熱負荷(QS)最少的季節(jié),應(yīng)優(yōu)先采用空氣源熱泵熱水機組。
從圖5、圖6可看出,春秋季外界環(huán)境溫度及補水溫度相對全年居中,系統(tǒng)所需熱負荷總量(Q)在全年四季居中。由于春秋季太陽能輻射強度相對居中,所以春秋季也是全年四季中太陽能熱水系統(tǒng)提供熱負荷(QS)相對居中的季節(jié),應(yīng)合理調(diào)配太陽能與空源熱負荷。
就全年四季而言,每個季節(jié)熱水熱負荷總量(Q)與污水余熱回收熱負荷(QW)相對穩(wěn)定。當(dāng)天氣條件由晴天-多云-陰雨變化時,太陽能系統(tǒng)的供熱負荷(QS)逐漸減少,熱泵提供的熱負荷(QHP)逐漸增加。也就是說,由于季節(jié)與天氣條件由好變差而導(dǎo)致的太陽能供熱負荷的減少須由熱泵進行補充。
綜上所述,為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),充分合理利用太陽能、空氣能、污水廢熱回收等低品位熱源,實現(xiàn)SAW系統(tǒng)聯(lián)合供熱水,不難獲得以下結(jié)論與運行策略:
(1) SAW系統(tǒng)熱水熱負荷總量Q相對不變的情況下,太陽能熱負荷QS、空氣能熱負荷QHP與污水余熱回收熱負荷QW構(gòu)成系統(tǒng)總熱負荷Q,即Q=QS+QHP+QW。
(2) 由于污水余熱回收熱負荷QW相對穩(wěn)定,系統(tǒng)運行的成本取決于太陽能集熱系統(tǒng)與空氣能熱泵熱水機組的運行成本。即太陽能熱負荷和空氣能熱負荷是系統(tǒng)熱負荷供應(yīng)主流。
(3) 同一季節(jié)、同樣天氣、太陽光輻射強度高的工況下,應(yīng)優(yōu)先采用太陽能集熱系統(tǒng)加熱熱水,不足部分由空氣源熱泵熱水機組進行熱負荷補充。這是因為在同樣投資總量、單位能耗等條件下,太陽能集熱系統(tǒng)的運行成本低于空氣源熱泵熱水機組。
(4) 在冬季、陰雨天氣條件下,太陽能輻照強度較低,空氣源熱泵熱水機組是系統(tǒng)的主要熱負荷來源,優(yōu)先采用空氣源熱泵機組、太陽能集熱系統(tǒng)作為輔助熱源應(yīng)是SAW系統(tǒng)運行的基本策略。
通過介紹SAW熱水系統(tǒng)的組成、運行原理及循環(huán)方式,對SAW熱水系統(tǒng)各子系統(tǒng)的運行過程進行能源占比分析,提出SAW熱水系統(tǒng)全年合理用能運行策略,實際系統(tǒng)運行用能結(jié)果驗證了本文的用能分析與運行策略的合理性。
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