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        北方大棚土壤源太陽能熱泵蓄熱系統(tǒng)的研究

        2017-04-05 16:45:15蔣綠林張亮王昌領(lǐng)胡靜陳孚
        江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年12期
        關(guān)鍵詞:試驗(yàn)研究控制太陽能

        蔣綠林++張亮++王昌領(lǐng)++胡靜++陳孚江

        摘要:針對(duì)北方地區(qū)大棚,設(shè)計(jì)了一套土壤源太陽能熱泵供熱系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)土壤蓄熱進(jìn)行試驗(yàn)研究。結(jié)果表明:輻照條件直接影響蓄熱系統(tǒng)的供水溫度,太陽輻照越強(qiáng),制熱量越大,系統(tǒng)的能效比也越大。土壤源熱泵未開啟的情況下,利用土壤蓄熱的試驗(yàn)大棚與對(duì)比大棚(未加供熱系統(tǒng))相比,地下10 cm處地溫平均日提升4.6 ℃,最高提升 6.5 ℃,大棚室內(nèi)溫度平均日提升2.4 ℃。

        關(guān)鍵詞:土壤源;太陽能;土壤蓄熱;控制;試驗(yàn)研究

        中圖分類號(hào): S215文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

        文章編號(hào):1002-1302(2016)12-0350-03

        收稿日期:2015-10-22

        基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金(編號(hào):51308077);江蘇省高校自然科學(xué)基金(編號(hào):13KJB560001)。

        作者簡(jiǎn)介:蔣綠林(1965—),男,江蘇常州人,博士,副教授,主要從事太陽能熱泵及地源熱泵利用研究。E-mail:greenlife_51@163.com。

        [ZT(]

        為了滿足不同地區(qū)、不同氣候下植物的生長(zhǎng)條件,溫室大棚應(yīng)運(yùn)而生。在我國(guó)北方嚴(yán)寒地區(qū),普通的溫室大棚還不能維持植物生長(zhǎng)的適宜溫度,尤其是晚上無輻照、室外溫度較低的情況,大棚內(nèi)的溫度可能會(huì)降到0 ℃以下,必須對(duì)其適當(dāng)供熱才能維持適宜的溫度范圍。北方存在大量的大棚,85%以上采用太陽能輔助燃煤對(duì)其供熱,這種高溫?zé)嵩吹蜏赜玫墓岱绞讲粌H造成大量的能源浪費(fèi),而且燃煤鍋爐排放的[FK(W1。2]CO2、[FK(W1。2]NOx、[FK(W1。2]SOx等污染物對(duì)環(huán)境也造成了嚴(yán)重污染[1-2]。

        由于植物生長(zhǎng)不僅需要適宜的溫度,還需要保證足夠的[FK(W1。2]CO2濃度和空氣濕度,因此種植人員會(huì)定期給大棚通風(fēng)換氣,以保證植物光合作用所必需的[FK(W1。2]CO2和[FK(W1。2]H2O,無形中又浪費(fèi)了一定的能量。有研究者將蓄熱性較強(qiáng)的蓄熱材料添加到溫室大棚內(nèi),這樣可將白天溫室內(nèi)多余的太陽能儲(chǔ)存起來并為晚上供熱所用[3];也有研究者直接用大棚內(nèi)的土壤來儲(chǔ)存白天的太陽能,并進(jìn)行了相關(guān)研究[4-7]。在前人研究的基礎(chǔ)上,本試驗(yàn)設(shè)計(jì)了一套土壤源太陽能熱泵供熱系統(tǒng),將熱泵技術(shù)和太陽能熱利用技術(shù)相結(jié)合并利用淺層土壤蓄能,白天充分利用太陽能,在滿足室內(nèi)熱負(fù)荷的前提下,將多余熱量?jī)?chǔ)存于大棚內(nèi)的地下土壤中。一方面,熱量會(huì)緩慢供給室內(nèi);另一方面,在晚上或者陰雨天氣等沒有輻照時(shí),系統(tǒng)可切換成土壤源熱泵,利用地下熱量來給大棚室內(nèi)供熱。本試驗(yàn)對(duì)北方大棚土壤源太陽能熱泵蓄熱系統(tǒng)進(jìn)行了研究。

        1土壤源太陽能熱泵的設(shè)計(jì)

        1.1大棚模型及系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        本試驗(yàn)以北京順義某一大棚為例,大棚寬度60 m,進(jìn)深 8 m,背面墻高度2.5 m,墻厚為500 mm。根據(jù)當(dāng)?shù)靥柲芗皻庀筚Y料,系統(tǒng)設(shè)計(jì)為土壤源太陽能熱泵供熱系統(tǒng),由土壤源太陽能熱泵提供熱量,末端采用墻面管道輻射和水平地下埋管地坪輻射供熱系統(tǒng),如圖1所示。根據(jù)建設(shè)方提供的數(shù)據(jù),供熱設(shè)計(jì)負(fù)荷為20 kW。熱泵主機(jī)由江蘇常州??ㄌ柲軣岜糜邢薰旧a(chǎn),總共配備4臺(tái),3臺(tái)常用,1臺(tái)備用。[ZT)]

        [FK(W9][TPJLL11.tif]

        植物生長(zhǎng)需要適宜的溫度,根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)百科全書(蔬菜卷)中的講解,一般蔬菜作物的適宜生長(zhǎng)溫度在5~35 ℃ 之間,主根群深度不超過30 cm[8]。考慮植物還需要光合作用所必需的CO2和H2O,因此大棚每天早上08:00—10:00 需要進(jìn)行通風(fēng)換氣,這樣會(huì)導(dǎo)致大棚內(nèi)的熱量大量散失。本試驗(yàn)所述系統(tǒng)在滿足室內(nèi)溫度要求的前提下,將熱量通過水平橫埋管儲(chǔ)存于地下,地下埋管埋深40 cm,一方面提高了土壤溫度有利于植物根系的生長(zhǎng),另一方面減少了通風(fēng)換氣時(shí)能量的流失。

        1.2土壤源太陽能熱泵原理及控制

        土壤源太陽能熱泵原理圖如圖2所示,系統(tǒng)包括太陽能熱泵單元、土壤儲(chǔ)/取能單元、土壤源熱泵單元、室內(nèi)空氣調(diào)節(jié)單元和控制單元。系統(tǒng)分為2種運(yùn)行模式:儲(chǔ)能模式和供熱模式。用溫度探頭分別探得太陽能集熱器的板芯溫度Tb、室外空氣溫度T0、大棚室內(nèi)空氣溫度Ti,控制器根據(jù)各溫度探頭的溫度信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)太陽能壓縮機(jī)、土壤源壓縮機(jī)、第一水泵和第二水泵的啟??刂?。

        [FK(W15][TPJLL22.tif]

        1.2.1儲(chǔ)能模式當(dāng)Tb-T0>ΔT1(其中ΔT1為太陽能熱泵設(shè)定的啟動(dòng)溫差)時(shí),開啟第一水泵10、太陽能壓縮機(jī)5,太陽能作為太陽能熱泵的低溫?zé)嵩矗评鋭┪仗柲苷舭l(fā)再經(jīng)過太陽能壓縮機(jī)5提升溫度后進(jìn)入冷凝器4冷凝換熱,冷凝熱量經(jīng)土壤儲(chǔ)/取能單元儲(chǔ)存至地下土壤;當(dāng)Tb-T0<ΔT2(其中ΔT2為太陽能熱泵設(shè)定的停機(jī)溫差)時(shí),關(guān)閉太陽能壓縮機(jī)5和第一水泵10。

        1.2.2供熱模式當(dāng)TiT2(其中T2為供熱模式時(shí)大棚內(nèi)空氣溫度設(shè)定的上限值)時(shí),關(guān)閉第一、第二水泵和土壤源壓縮機(jī)。

        考慮到系統(tǒng)的簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),本試驗(yàn)所述系統(tǒng)沒有制冷功能,當(dāng)室內(nèi)溫度過高時(shí),直接打開頂棚透氣降溫。

        2試驗(yàn)研究

        為檢測(cè)系統(tǒng)效果,在北京順義區(qū)某蔬菜基地搭建試驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集設(shè)備有便攜式溫濕度儀HL-NT3-D、數(shù)顯太陽能輻照儀、智能溫度控制儀、套管式水銀溫度計(jì)、直角地溫計(jì)、流量計(jì)。通過測(cè)量太陽輻照變化、室內(nèi)外溫度變化、供回水溫度、水流量等參數(shù)對(duì)該土壤源太陽能熱泵蓄熱系統(tǒng)進(jìn)行研究。

        2.13個(gè)典型日蓄熱系統(tǒng)的運(yùn)行分析

        本試驗(yàn)選擇了晴天、陰天、陰晴天3個(gè)典型日對(duì)土壤源太陽能熱泵蓄熱系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行試驗(yàn),得出了輻照變化對(duì)蓄熱系統(tǒng)的影響如圖3所示。

        圖3表明,太陽輻照強(qiáng)度直接影響太陽能熱泵蓄熱系統(tǒng)的供水溫度,輻照越強(qiáng),所取得的供水溫度越高。供回水換熱溫差變化不大,一般在0~6 ℃之間,隨著輻照增強(qiáng)有所增大。

        [FK(W32][TPJLL33.tif]

        當(dāng)輻照較弱時(shí),供回水溫度基本相同,此時(shí)太陽能熱泵處于停機(jī)狀態(tài)。

        2.2輻照強(qiáng)度對(duì)系統(tǒng)制熱量及能效比(COP)的影響

        根據(jù)試驗(yàn)測(cè)得的數(shù)據(jù),對(duì)土壤源太陽能熱泵蓄熱系統(tǒng)的制熱量及COP進(jìn)行分析。系統(tǒng)的制熱量為:

        [JZ(]Q=C0qm(t1-t2)。[JZ)][JY](1)

        COP為:

        [JZ(]COP=[SX(]QW[SX)]。[JZ)][JY](2)

        其中,C0為水的比熱容,t1、t2為供回水溫度,qm為水的質(zhì)量流量,W為系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的輸入功率(包括水泵的耗功)。

        由圖4可以看出,系統(tǒng)的制熱量受輻照條件影響較大,太陽輻照越強(qiáng),制熱量明顯越大,反之,輻照強(qiáng)度降低,制熱量也隨之下降,系統(tǒng)的耗電量變化則不明顯。由式(2)可知,系統(tǒng)COP也隨太陽輻照增強(qiáng)而增大,隨太陽輻照減弱而減小。根據(jù)3個(gè)典型日的試驗(yàn)數(shù)據(jù),系統(tǒng)的單機(jī)制熱量在4.1~8.0 kW 之間,平均COP在9.0以上,儲(chǔ)熱效果顯著。

        2.3試驗(yàn)大棚與對(duì)比大棚的比較分析

        [CM(24]為研究大棚熱泵土壤蓄熱的效果,將供熱模式時(shí)室內(nèi)溫[CM)]

        [FK(W33][TPJLL44.tif]

        度的下限值設(shè)為-20 ℃,系統(tǒng)只運(yùn)行儲(chǔ)能模式,在試驗(yàn)大棚和對(duì)比大棚中分別布置4個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),用套管式水銀溫度計(jì)測(cè)量大棚室內(nèi)氣溫,用直角地溫計(jì)測(cè)量地下10 cm處地溫,得出試驗(yàn)結(jié)果如圖5、圖6所示。

        [TPJLL55.tif;S+2mm]

        由圖5可以看出,太陽能熱泵土壤蓄熱系統(tǒng)在白天對(duì)大棚室內(nèi)溫度影響不大,到了晚上由于儲(chǔ)存在地下的熱量會(huì)緩慢地釋放到大棚室內(nèi),試驗(yàn)大棚較對(duì)比大棚室內(nèi)溫度要高,大棚室內(nèi)溫度日平均提升2.4 ℃。由圖6可以看出,太陽熱泵土壤蓄熱對(duì)地溫提升明顯,與對(duì)比大棚相比,10 cm處溫度平均每天可提升4.6 ℃,提升最大在中午12:00,最大提升 6.5 ℃。

        3結(jié)論

        太陽輻照強(qiáng)度直接影響土壤源太陽能熱泵蓄熱系統(tǒng)的供水溫度,隨輻照增強(qiáng),供水溫度升高,供回水溫差變化不大,一般在0~6 ℃之間。

        蓄熱量受太陽輻照條件的影響較大,輻照越強(qiáng),蓄熱量越多。系統(tǒng)的COP隨著輻照增強(qiáng)也有所增大,平均COP在9.0以上。

        為了充分利用白天多余的太陽能,用大棚土壤來蓄熱,可將地下10 cm處地溫平均日提升4.6 ℃,最高提升6.5 ℃,由于儲(chǔ)存在地下的熱量緩慢散發(fā),大棚室內(nèi)溫度平均日提升24 ℃,設(shè)計(jì)效果顯著。

        本試驗(yàn)對(duì)北方大棚實(shí)行太陽能熱泵土壤蓄熱進(jìn)行了研究,為以后的工程設(shè)計(jì)提供了重要的參考價(jià)值。

        [HS2][HT8.5H]參考文獻(xiàn):[HT8.SS]

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