安全验证
? 6.3  —太阳能季节蓄热系统!设计 《 6【.3:.1  《根,。据发达国《家的工程经》验季节蓄热太阳能】供热釆暖《系,。统,的规模越大对应的】经济性越好其—主要原?因是蓄热《水池、贮热》水箱或土壤蓄热体】的容量加大》后相应?的单方造价反而【降低;因《此在拥有大量空闲土!地条件的地区例【如西部戈壁滩和【青,藏高原等宜》。优先选?用大型季节蓄热太】阳能:。供热采暖《系统:建,设较:大规模的太阳能区域!釆暖热力站这—样既能提高系统的节!能效益又《。可改善投资项目【的经济性 ! 6.?3.2  目前发达!国家在进行蓄热系】。统设计时均利用T】RNSYS等相【关软件通过模拟计】算来确定合》理的蓄热《体,容积从而实现—系统的优化设计【提高项?目的:整体效益因此—作出本?条规定 】     季节蓄】热液态工《质太阳能集》热系统对应》每平方米太阳能集热!。器釆光面积的贮【热水箱或水池—容积与当《。地的太阳能》资源、气候、地质】等条件和太阳能集】。热器:。的性能特《点有关并受系—统规模大小的影响】;表6.3.2给出!。的不同规模季节【蓄热太?阳能供热《釆暖系?统的贮热水箱容【积配比范围是参照国!外工程实践资料结】合我国过《去的工程经验提出】;在具体取值时当地!的太:阳能:。资源好、环境—气温高、工》程,投资高?可取高?值否则取低值由于影!响,因素复杂《给出的?推荐值范围较—宽选取?某一具体数值确【定水箱或水池—。容积完?成系统设计后需【利用相关计算软件】模拟系统在运—行工况下的贮水温】度进行校《核计算验证取值【是,否,合,理 : : , 6.3.3 】 ,季节蓄热系统—。的水:池容量将直》接影响水池内热水】的蓄热温《度对应于一定的【水池保温措施、周】围,土壤:全年温度分布、集热!系统供水温度和【水池容量等有—一个可?能达到的最高—水,温设计容量过—大,池内水温低既浪费】了投资又《不能满足系统—的功能要求;设计容!量偏:小则池?内水温可能过高甚】至超:过水池内《压力相对《。。应,的沸点温度而蒸发】汽化:形成安?全隐患;因此需【对水池内可》。能,达到的最高水温【做校核计算进—行校核计算时—选用动态传热计算模!型准确度最高所【以有条件《时应优先利用计算软!件做系统的全年【运,行性能动态模拟计】算得出蓄《热水池内可能达到的!最高水温预测—。值;:为确保安《全该最高《水温预测值应比【水池内压力相对【应的水的沸点低5】℃ 【6.3.4》  季节蓄热水池一!般容:量较大容易形成池】。。内,水温分布《不均:匀的现象影》响,。系统的采《暖效果?所以:应釆取相应的技术】措施例如设计迷【宫,式水池或设布水器】等方法避《免,池,内水温分层不—均匀 6!。.3.5《。  工程建》设当地的土壤地质】条件是能否应用土】壤埋管季节蓄热的基!础土壤热物性对【土,壤埋管?季节:蓄热系统的性—能和实?。际运行效果有—很大影?响;因此在进行设】计前:应进行地质勘察从】而确:定当地?的土壤地质条件是】否,适宜埋管;同时【。应通过实际》测试得出系统—设计所需的》土壤温度及岩土体和!回填料的《热物性等相关—基础参数《 ? ?6.3.6  【不同地区在全—年、各月、各日、各!时的太阳辐》照量和建筑物—的热负荷《是变化的因此—宜进行?至少1年计算周期的!动,。态模拟计算》根据系统设》计的太阳能保证【率等影响《因素优化确》定地埋管数量—、总蓄热容积等重】要参:数;使地《埋管换热系统—既,能满:足蓄热?、供热要《求又:能,保证合?理的土壤温度分布】 6【.3.7  根【据发达国家土壤季】节蓄热?系统的成熟经验只需!在地:。埋管换?热系:统的顶部设》置保温层《而系统的四周—侧面和底部无需保温!以降低投资和运行维!。护的难度系统—顶部保温《。层的厚度可使用TR!N,SYS等《软件模拟计算确定】因此作出本条规【定, 6.】3.8  土壤【埋管季节蓄热—系统的投《资较大其蓄热—装,置地下?埋管:部分:与地源热泵》系统:的地埋管《换热:系统:完全相同在》特定条件《(夏季气《候,凉爽、?完全:不需空调)地区【地源热泵机组为辅】助热源与地埋—管热:泵,系统配合使用—。可以:提高:系统:的整体运《行效率和经济效益而!在有夏季空调需求的!地区则需通过—对土壤温《度场:的模拟计算界—定不致影响》地源热泵系统在【供,冷工:况,运行的?蓄热体边《界合理布置地埋【管从而保证地—源热泵系《统在:夏季的正《常工作 》