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TRN【SYS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—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 《