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        儲(chǔ)熱式太陽能取暖技術(shù)分析研究

        2019-11-18 03:35:01郭靈靈
        中國應(yīng)急管理科學(xué) 2019年10期
        關(guān)鍵詞:濱州市太陽能

        郭靈靈

        摘要能源日益緊張的今天,建筑能耗約占社會(huì)能耗的三分之一,而建筑能耗的絕大部分消耗是冬季取暖消耗。太陽能作為一項(xiàng)清潔能源逐步推廣到建筑取暖,節(jié)省了大量能源,同時(shí)對(duì)環(huán)境保護(hù)有很大的幫助。但是,太陽能取暖受氣候影響很大,陰雨天氣無法保障取暖質(zhì)量,大量非取暖季太陽能熱量被浪費(fèi),如何能把非取暖季熱量保存用于取暖季顯得尤為重要,本文通過研究濱州市地區(qū)太陽能分布、太陽能儲(chǔ)存技術(shù)、太陽能取暖措施三方面進(jìn)行分析,為解決跨季度蓄熱式太陽能取暖技術(shù)推廣盡綿薄之力。

        關(guān)鍵詞:濱州市? 太陽能? ?太陽能儲(chǔ)存? 太陽能取暖

        隨著國家新舊能轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略的提出,新能源開發(fā)研究日益深入。據(jù)統(tǒng)計(jì),建筑能耗占我國總能好的三分之一左右,且有持續(xù)增長勢(shì)頭。而建筑能耗中,建筑取暖能耗占絕大部分。原始取暖方式排放量搞,嚴(yán)重污染環(huán)境,給人民的生活造成嚴(yán)重的影響。組織和推動(dòng)北方采暖地區(qū)既有居住建筑綜合節(jié)能改造,成為從中央到地方各級(jí)政府的一項(xiàng)重要工作任務(wù)。

        濱州市太陽能分布情況

        濱州地區(qū)在國家太陽能資源分區(qū)評(píng)估中屬于第Ⅲ類地區(qū),是太陽能資源中等類型地區(qū),氣候?yàn)闇貛Ъ撅L(fēng)氣候,氣候溫和、雨量集中、四季分明,濱州年平均氣溫在12.7℃左右;平均日照時(shí)數(shù)在2632h左右,春季日照時(shí)間最長,夏季次之;春秋兩季日照率最高,濱州地區(qū)一般年平均日照率為57 ,雖然近幾年有所下降,但依然有良好的資源。

        通過對(duì)濱州市太陽總輻射強(qiáng)度綜合分析可知,本地區(qū)單位輻射強(qiáng)度從0~1000W/m2進(jìn)行分布: 分布頻率在300—750 W/m2區(qū)間占全年的40 %以上,其他區(qū)間時(shí)間過短,忽略不計(jì)。 總的來說,濱州市的太陽能資源較為充足,可利用空間較大,所以從太陽能資源分布層面分析,跨季節(jié)蓄熱太陽能采暖系統(tǒng)在濱州市推廣研究可行,市場(chǎng)較大。

        儲(chǔ)熱太陽能采暖系統(tǒng)技術(shù)分析

        儲(chǔ)熱太陽能采暖系統(tǒng)是在某區(qū)域采用先進(jìn)的儲(chǔ)熱技術(shù)將非采暖季多余的熱量?jī)?chǔ)存,到采暖季再把儲(chǔ)存熱量用于取暖,同時(shí)提高太陽能取暖系統(tǒng)對(duì)太陽能的利用率,綜合利用全年的太陽能資源, 以非采暖季豐富的資源彌補(bǔ)采暖季資源匱乏,保障采暖質(zhì)量,提高太陽能資源的利用率。

        儲(chǔ)熱式太陽能供暖系統(tǒng)是由太陽能集熱系統(tǒng)、儲(chǔ)熱系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)、熱力交換站等組成。 該采暖系統(tǒng)基本工作原理為: 在非采暖季,以冷水為媒介與太陽能進(jìn)行交換,實(shí)現(xiàn)能量的儲(chǔ)存,一部分用于日常生活,一部分通貨專門的儲(chǔ)熱介質(zhì)把能量?jī)?chǔ)存。 在采暖季,太陽能資源相對(duì)較少,晚上與陰雨天太陽能資源不能滿足供暖需求,此時(shí)通過熱力交換站把儲(chǔ)存的熱能傳遞給供暖系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)可靠供暖。

        儲(chǔ)熱式太陽能取暖系統(tǒng)的關(guān)鍵點(diǎn)是如何將非采暖季富裕的能量?jī)?chǔ)存,儲(chǔ)熱裝置就成了該系統(tǒng)的核心裝置,儲(chǔ)熱裝置最重要的是儲(chǔ)熱材料的選擇。儲(chǔ)熱材料按儲(chǔ)熱方式主要可分為: 顯熱儲(chǔ)熱材料,潛熱儲(chǔ)熱( 相變) 材料和化學(xué)反應(yīng)熱儲(chǔ)熱材料。

        顯熱儲(chǔ)熱材料有固態(tài)和液態(tài)兩種。 液態(tài)材料最常用的為水,熱容量大,易儲(chǔ)存,無污染; 固態(tài)材料最常用的為土壤及碎石等。 但儲(chǔ)存非取暖季太陽能量大時(shí)間長,需要大量的水或土壤碎石等,占地面積大,不科學(xué)。除此之外,熔融鹽、液態(tài)金屬和有機(jī)物等也可以作為顯熱儲(chǔ)熱材料。 由于熔融鹽具有儲(chǔ)熱量大,粘度低,易儲(chǔ)存等優(yōu)勢(shì),較為科學(xué),可以用作儲(chǔ)熱式太陽能采暖系統(tǒng)儲(chǔ)熱介質(zhì)。

        此類材料雖然經(jīng)濟(jì)性較高,簡(jiǎn)單易得,但單純依靠此類介質(zhì)儲(chǔ)熱,儲(chǔ)熱量不大,恒溫性差,占地面積大,經(jīng)濟(jì)性不強(qiáng),無法保障取暖系統(tǒng)的正常運(yùn)行, 不適合儲(chǔ)熱式太陽能取暖系統(tǒng)。

        另一種儲(chǔ)熱方式為潛熱儲(chǔ)熱。 潛熱儲(chǔ)熱的原理是:兩相處于平衡共存狀態(tài),當(dāng)一相變成另一相時(shí),會(huì)吸收或釋放熱量,從而達(dá)到熱量?jī)?chǔ)存和釋放的目的.其中相變過程中,單位質(zhì)量材料吸收或釋放的熱量稱為潛熱,潛熱主要包括汽化熱、升華熱以及溶解熱等幾類。 因此,潛熱儲(chǔ)熱又稱相變儲(chǔ)熱. 相變材料則是利用這一原理實(shí)現(xiàn)熱能的儲(chǔ)存和釋放的功能材料。相變材料具有較高的儲(chǔ)能密度,另外利用相變儲(chǔ)熱,其所用的裝置簡(jiǎn)單、體積較小、使用方便.同時(shí)由于儲(chǔ)存和釋放熱量的溫度是由相變溫度所決定的,溫度范圍比較確定,在相變儲(chǔ)能過程中,材料近似恒溫。 因此相變儲(chǔ)熱是當(dāng)前最為適合儲(chǔ)熱式太陽能取暖系統(tǒng)的儲(chǔ)熱方式。 化學(xué)反應(yīng)熱儲(chǔ)熱材料對(duì)材料要求較高,且有一定的環(huán)境污染,故不考慮。

        從儲(chǔ)熱技術(shù)方面看儲(chǔ)熱技術(shù)較為成熟,儲(chǔ)熱式太陽能取暖系統(tǒng)推廣可行。

        儲(chǔ)熱式太陽能采暖系統(tǒng)與傳統(tǒng)取暖系統(tǒng)對(duì)環(huán)境的影響分析對(duì)比

        傳統(tǒng)的采暖系統(tǒng)對(duì)環(huán)境有嚴(yán)重的污染,主要體現(xiàn)在 CO2、 SO2、 NO2等污染物質(zhì)的排放,每逢采暖季北方霧霾天氣顯著增多,治理難度大,時(shí)間長。

        儲(chǔ)熱式太陽能取暖系統(tǒng)采用清潔能源太陽能發(fā)熱,對(duì)環(huán)境影響較小,根據(jù)《中國可再生能源行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù):

        1) 每平米太陽能集熱器可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤150~180kg;

        2) 每平米太陽能集熱器可減排CO2300kg以上、SO2 2kg、NO2 2kg、粉塵3kg;

        3) 每平米太陽能集熱器年環(huán)境效益約為75元。

        所以,儲(chǔ)熱式太陽能取暖系統(tǒng)每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約數(shù)十噸,減排CO2 上百噸。 以此為依據(jù),儲(chǔ)熱式太陽能采暖系統(tǒng)即保護(hù)了環(huán)境,又節(jié)約了資源,產(chǎn)生不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益。 在環(huán)境保護(hù)方面是可行的。

        從資源/技術(shù)/環(huán)境三個(gè)方面儲(chǔ)熱式太陽能取暖系統(tǒng)子在濱州具有較強(qiáng)的可行性,市場(chǎng)前景廣闊,值得應(yīng)用推廣。

        參考文獻(xiàn):

        【1】、范立群、 周利、 劉泳、 馬杰 、紀(jì)其燕、 張曉:儲(chǔ)熱材料研究進(jìn)展【J】《棗莊學(xué)院學(xué)報(bào)》2018(2)

        【2】王勇:《建筑設(shè)備工程管理》重慶大學(xué)出版社 2008-07-01

        【3】葛志偉 葉鋒 MathieuLasfargues 楊軍 丁玉龍,中高溫儲(chǔ)熱材料的研究現(xiàn)狀與展望【J】《儲(chǔ)能科學(xué)與技術(shù)》2012(2)

        【4】. 張曉清,既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造案例分析學(xué)術(shù)期刊【J】 《資源節(jié)約與環(huán)保》 2015(3)

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