Комплексное использование нетрадиционных источников теплоты и энергосберегающих технологий в автономных системах теплоснабжения
Главные факторы, влияющие на формирование тенденций в развитии энергетической отрасли и автономных систем теплоснабжения. Наиболее перспективные направления развития нетрадиционной энергетики с точки зрения энергосбережения и охраны воздушного бассейна.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.05.2019 |
Размер файла | 192,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОТЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОНОМНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
USING INTEGRATED UNCONVENTIONAL HEAT SOURCESAND ENEGYSAVING TECHNOLOGIES IN AUTONOMOUS HEATING
Половинкина Е.О., Семикова Е.Н.
Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет
(ННГАСУ), Россия
Рациональное потребление и использование энергетических ресурсов в условиях стабильного роста цен на традиционное ископаемое углеводородное топливо и высокой степени загрязнения окружающей среды становится одним из главных факторов, влияющих на формирование тенденций в развитии энергетической отрасли в целом и систем теплоснабжения в частности. Наиболее перспективными направлениями развития энергетики с точки зрения энергосбережения и охраны воздушного бассейна являются гелиоэнергетика, ветроэнергетика и геотермальная энергетика.
Применение технологий использования возобновляемых источников энергии солнца, ветра, рек, тепла Земли и низкопотенциального тепла окружающей среды в теплоснабжении становиться все более актуальным. Особенно востребованным является использование нетрадиционной энергетики при устройстве автономных систем теплоснабжения зданий в условиях малоэтажного строительства и индивидуальной застройки в негазифицированных населенных пунктах.
Надежное энергоснабжение потребителей, стабильные рабочие параметры энергетического оборудования и высокие технико-экономические показатели применения возобновляемых источников энергии могут быть достигнуты только при совместном использовании различных видов возобновляемых источников энергии и технологий традиционной энергетики.
Принцип комплексного использования энергосберегающих технологий на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии был применен при разработке схемы системы тепло- и холодоснабжения энергоэффективного жилого дома площадью 240 квадратных метров, расположенного в Нижнем Новгороде (Рис. 1)[1]. В системе энергоснабжения дома предусматривается использование альтернативных возобновляемых источников тепловой энергии - низкопотенциальной энергии грунта, солнечного излучения, энергии ветра - наряду с традиционными энергетическими ресурсами, такими как электроэнергия и древесное топливо.
Автономная система теплоснабжения здания базируется на системе сбора теплоты грунта, которая включает в себя контур циркуляции низкопотенциального теплоносителя 1, 2, проходящего через скважинные теплообменники3, соединенный с тепловым насосом системы «грунт-вода»4, установленном в тепловом пункте здания.
нетрадиционная энергетика энергосбережение
Рис. 1 Принципиальная схема системы энергоснабжения дома: 1, 2 - трубопроводы внешнего контура; 3 - скважинные теплообменники; 4 - тепловой насос; 5 - бак емкостного нагрева; 6, 25, 29 - пиковый водонагреватель;7, 8, 11, 12, 26, 30 - теплообменники; 10 - солнечный коллектор; 13 - буферная емкость;14 - трехходовые краны; 9, 15, 16, 17 - трубопроводы внутреннего контура теплоносителя;18, 19 - трубопроводы теплохладоносителя; 20, 21 - трубопроводы контура системы отопления;22 - трубопровод холодного водоснабжения; 23 - трубопровод горячего водоснабжения;24 - бак косвенного нагрева; 27 - бак-аккумулятор; 28 - парафин; 31, 32 - трубопроводы контура котла; 33 - котел; 34 - ветрогенератор; 35, 36 - электрические кабели.
В баке емкостного нагрева 5с пиковым электрическим нагревателем 6и нижним 7и верхним 8теплообменниками происходит нагревание воды на нужды системы горячего водоснабжения здания и аккумулирование горячей воды в часы минимального потребления для покрытия недостатка теплоты при максимальных нагрузках.
Система сбора теплоты солнечной энергии включает в себя контур циркуляции теплоносителя9, проходящего через вакуумированный трубчатый коллектор10, соединенный с нижним теплообменником бака емкостного водонагрева7 и теплообменником11, размещенным в баке косвенного нагрева24. Бак косвенного нагрева позволяет наиболее эффективно аккумулировать и затем использовать солнечную энергию. В нем размещен теплообменник11, соединенный с солнечным коллектором, пиковый электрический нагреватель 25и второй теплообменник26, соединенный с тепловым насосом системы «грунт-вода». Когда температура в баке косвенного нагрева такая же, как в земляном контуре, тепловой насос работает напрямую с грунтовым контуром по байпасам через трехходовые краны 14, а когда температура в баке поднимается за счет работы солнечных коллекторов, то тепловой насос работает через него с большей эффективностью.
В системе теплоснабжения дома запроектирована установка парафинового бакааккумулятора27, внутри которого размещен теплообменник. Совместное применение парафинового аккумулятора и теплового насоса повышает энергоэффективность последнего, так как у теплового насоса максимальная температура нагрева теплоносителя 50°С, а при нагреве до 50°С парафин аккумулирует больше теплоты, чем вода за счет фазового перехода[2]. Таким образом, с помощью парафинового аккумулятора достигается наиболее эффективная работа солнечных коллекторов.
Нагрев теплоносителя на нужды отопления происходит в буферной емкости13, которая снабжена пиковым электрическим нагревателем 29и вторым теплообменником, вход и выход которого через трубопроводы 31 и 32соединены с введенным в систему дополнительным источником теплоты в виде пеллетного или твердотопливного котла33.
Ветрогенераторы34, установленные на крыше здания, электрически связаны с пиковыми нагревателями25 и 29бака косвенного нагрева и буферной емкости.
На крыше здания также установлены солнечные панели, преобразующие солнечную радиацию в электрическую энергию. Изделие представляет собой панель, с герметично заламинированными на ней кремниевыми пластинами, в которых происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Сверху панель покрыта закаленным стеклом с низким содержанием оксидов железа, что увеличивает его прозрачность. Панель полностью герметична и выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки. Полученная электрическая энергия накапливается в аккумуляторах и затем используется как на освещение здания, так и для работы теплового насоса.
Система вентиляции в целях энергосбережения спроектирована с рекупераций воздуха. Принцип рекуперации реализован с помощью приточно-вытяжной вентиляционной установки с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха УВРК-50 [3]. Установка УВРК вмонтирована в наружную стену здания и подает в помещение свежий теплый воздух в автоматически регулируемом объеме, не потребляя энергии на его нагрев.
Работу оборудования УВРК-50 можно разделить на четыре фазы (Рис. 2).
В фазе 1 вентилятор установки удаляет воздух из комнаты. Воздух, проходя через теплоемкий воздухопроницаемый регенератор, нагревает его.
В фазе 2 регенератор прогрет и происходит реверсирование вентилятора.
В фазах 3 и 4 холодный наружный воздух, проходя через регенератор установки, нагревается почти до комнатной температуры и подается в помещение.
Рис. 2 Принцип работы установки УВРК-50 Далее процессы повторяются.
УВРК обладает КПД более 90%, и позволяет сокращать вентиляционные потери теплоты на нагрев до комнатной температуры поступающего наружного воздуха в 10 раз.
При обеспечении требуемых характеристик микроклимата потери теплоты на нагрев поступающего в помещение наружного воздуха составляют более половины в тепловом балансе здания. Соответственно, использование рекуперативной установки в системе вентиляции примерно в два раза сокращает теплопотребление здания.
Применение современных новейших энергосберегающих технологий при проектировании систем теплоснабжения при максимальном использовании альтернативных возобновляемых источников энергии повышает эффективность потребления энергетических ресурсов. Внедрения комплексных энергоэффективных систем автономного и смешанного энергообеспечения зданий с использованием возобновляемых источников энергии позволяет снизить потребление невозобновляемых углеводородных топливных ресурсов, уменьшить негативное влияние на окружающую среду систем теплоснабжения и обеспечить повышение показателей энергоэффективности зданий.
Список использованных источников
1. Патент на полезную модель № 135344, Российская Федерация, 2012;
2. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2008;
3. Патент на полезную модель № 88110, Российская Федерация, 2009.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Описание систем теплоснабжения исследуемых помещений. Оборудование, используемое для аудита систем теплоснабжения, результаты измерений. Анализ результатов исследования и план энергосберегающих мероприятий. Финансовый анализ энергосберегающих мероприятий.
дипломная работа [93,3 K], добавлен 26.06.2010Эффективность водяных систем теплоснабжения. Виды потребления горячей воды. Особенности расчета паропроводов и конденсатопроводов. Подбор насосов в водяных тепловых сетях. Основные направления борьбы с внутренней коррозией в системах теплоснабжения.
шпаргалка [1,9 M], добавлен 21.05.2012Исследование надежности системы теплоснабжения средних городов России. Рассмотрение взаимосвязи инженерных систем энергетического комплекса. Характеристика структуры системы теплоснабжения города Вологды. Изучение и анализ статистики по тепловым сетям.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.07.2017Анализ существующей системы энергетики Санкт-Петербурга. Тепловые сети. Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения. Обоснование способов прокладки теплопроводов. Выбор оборудования и строительных конструкций системы теплоснабжения.
дипломная работа [476,5 K], добавлен 12.11.2014Разработка проекта крышной газовой котельной для отопления и снабжения административного здания в Вологде. Коммерческий учет общего расхода газа. Контроль загазованности помещения и дымоудаления от котлов. Установка молниезащиты здания и газопроводов.
дипломная работа [845,9 K], добавлен 10.07.2017Параметры наружного воздуха. Расчет нагрузок потребителей теплоты. Выбор системы теплоснабжения. Определение расходов сетевой воды. Построение пьезометрического графика. Температурный график регулирования закрытой независимой системы теплоснабжения.
курсовая работа [321,4 K], добавлен 23.05.2014Расчёт технологической и отопительной нагрузок энергоисточника. Тепловая нагрузка вентиляции общественных и производственных зданий, годовые расходы теплоты. Технико-экономическое сравнение при выборе источников теплоснабжения, расход сетевой воды.
курсовая работа [215,1 K], добавлен 16.02.2011Характеристика теплового хозяйства предприятия. Расчет тепловых нагрузок и подбор теплогенераторов пара и горячей воды, вспомогательного теплотехнического оборудования. Себестоимость теплоэнергии. Расчет теплоизоляционных конструкций наружных проводов.
курсовая работа [267,0 K], добавлен 23.02.2015Оценка расчетных тепловых нагрузок, построение графиков расхода теплоты. Центральное регулирование отпуска теплоты, тепловой нагрузки на отопление. Разработка генерального плана тепловой сети. Выбор насосного оборудования системы теплоснабжения.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 13.10.2012Подготовка к отопительному периоду. Режимы теплоснабжения для условий возможного дефицита тепловой мощности источников тепла, повышение надежности системы. Давления для гидравлических испытаний, графики проведения аварийно-восстановительных работ.
реферат [65,6 K], добавлен 01.03.2011