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时间:2019-07-09
《多能互补供热采暖发展方向探讨》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、多能互补供热采暖发展方向探讨前言伴随着国家对可再生能源应用的重视,各种能源应用形式频出,其中一个非常重要的趋势就是“从单一能源到多能源互补”。多能源组合既可以实现节能减排的目的,又可以互相弥补不同能源间的缺点,通过能源合理配置,提高居民绿色、舒适的生活品质。近几年,我国出现供暖需求和供暖现状的矛盾、环境保护与大气污染、化石能源枯竭与可再生能源稳定性之间的矛盾,为了化解这些矛盾,多种能源协同供热互补采暖必将成为国人关注的重点发展方向,本着节能环保,广泛应用绿色新能源的原则,今后多种能源协同供热互补采暖系统工程中,必将以太阳能为主,其他能源为辅助能源的工程设计和应用趋势。太阳能是
2、一种取之不尽用之不竭的可再生绿色能源,从而得到各国的亲睐及重点扶植。能源的使用必须是稳定、可靠、经济适用的,但是太阳能的利用存在强度低、不稳定、不连续等问题,单纯的太阳能利用在供热采暖领域具有很大局限性,常规的太阳嫩供热系统很难满足“全天候”的供热需求,为满足“全天候”的要求,常规方法是采用电加热为辅助热源,但是电加热容易引发安全问题,而且消耗大量高品质能源,这就促使人们考虑其他低品质能源或新能源作为太阳能的辅助能源协同利用。近年来,太阳能与热泵、燃气、电、生物质能等能源互补使用在逐步推广,“能源集成”,“大光热系统”成为当下太阳能热利用行业发展的关键词。发展以太阳能为主,以
3、其他稳定的能源为辅助能源供热工程是今后新的发展方向,有广阔的发展空间和巨大的市场前景,以下就以太阳能为主,其他能源为辅的多种能源协同供热采暖的几个发展方向以及各发展方向需要注意的问题加以探讨。1、太阳能热泵太阳能集热技术是利用太阳能集热器,收集太阳辐射能把水或其他工质加热的新能源利用技术,是目前太阳能热能应用发展中最具经济价值、最成熟且已商业化的一项应用技术。而热泵技术是一种节能制冷供热技术,热泵循环与制冷循环本质上都是逆向循环,实际上就是一个反方向使用的制冷机,其热能大部分来自周围低温的环境介质,只有一部分由机械能转变而成,以花费少量机械功作为代价,将低温环境的热能转移到较
4、高的环境中。热泵的构造和制冷机是完全相同的,只是增加了一个四通电磁换向阀改变制冷机的流向而已。太阳能热泵是指把太阳能集热技术和热泵技术有机结合起来,利用太阳能作为蒸发器的主要热源,把经过热泵技术提升品质之后的辅助能源(如地热源、水源、空气源)做为辅助能源,多种能源协同作用的供热系统,太阳能热泵可同时提高太阳能集热器效率和热泵系统性能。这种多能源协同作用的供热系统既可以有效改善太阳能集热的稳定性、不可靠性和运行经济性适用性,又可以在一定程度上避免空气源热泵、水源热泵、地热源热泵等在原有热源温度过低时引起的供热能力和性能系数降低的问题,有效提高热泵对使用环境的适应性,具体到实际供
5、热采暖工程中,是采用空气源热泵、地源热泵还是水源热泵作为太阳能集热的辅助能源,要结合当地的具体条件进行实际设计。太阳能热泵供热采暖系统虽热是多能互补供热采暖的重要方向之一,但目前这种采暖系统还有若干需要重视的问题。1.1性能可靠性各种类型的太阳能热泵性能都有待提高,要合理确定各部件之间的匹配关系以达到投资运行最佳效益;要将系统设计与建筑设计结合起来,充分考虑错能采暖系统的可靠性和安全性。山东光普太阳能工程公司办公楼太阳能与空气源热泵联合采暖工程1.2投资经济性能源结构和燃料价格直接影响太阳能热泵的经济性,例如,我国西部地区以煤炭为主的能源结构以及较低的燃料价格必将影响太阳能热
6、泵的市场竞争力。同时,太阳能热泵系统初投资偏高也是影响其经济性的重要因素之一,但是后期的运行费用和维护费用要比常规采暖方式低得多。1.3性能可行性系统的设计和应用要充分考虑运行的可行性,既要考虑系统性能又要考虑建筑美观,要实行智能化控制,这需要各个专业、各个领域的人共同努力、相互配合。目前,在我国制约太阳能热泵应用的主要障碍是系统初投资较高以及政府、建筑设计人员和公众对这一技术缺乏足够的了解和认识。通过政府部门、科研机构和工程技术人员的共同努力,借鉴国内外的成功经验,我国太阳能热泵将在供热采暖领域得到较快的推广和发展。2、太阳能与生物质能互补全球权威能源机构预测,到本世纪中期
7、太阳能将成为人类能源构成中的重要组成部分。我国陆地表面每年接受太阳辐射能相当于约4.9万亿吨标准煤,全国三分之二的国土面积年日照在2200小时以上,年太阳辐射量超过5000兆焦耳每平方(相当于170千克标准煤每平方米),丰富的太阳能资源,是中华民族赖以生存、永续繁衍的最宝贵的资源。生物质是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物。而所谓生物质能,就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态、和气
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