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
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,6.3.2 目】前发达国家在进行蓄!热系统设计时均利用!TRNSYS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】
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,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?℃
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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
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》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
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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
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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TRNSYS【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!
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