太阳能热水器工程设计培训课件.ppt
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1、太阳热水系统设计知识讲座,主讲人:杨金良,主要内容,1、太阳热水系统的组成2、太阳热水系统的分类3、太阳热水系统的设计的主要方面4、太阳热水系统的设计的详细内容,太阳热水系统的组成,设备与管道支架太阳集热器贮水箱管路、泵、阀设备防腐与保温自动控制系统辅助能源设备,太阳热水系统的分类,太阳热水系统设计的主要方面,1、用户情况与要求2、系统运行方式确定3、太阳集热器选型4、太阳集热器面积确定5、贮水箱设计6、辅助热源选择与系统设计7、系统布局8、太阳集热器倾角与前后排间距确定9、泵、阀及管路选型与管路系统设计10、电气控制系统设计11、管路与设备的保温与防冻12、系统安全防护(防雷/防雨/防漏电/
2、防腐蚀/抗风雪等),用户情况与要求(1)-原始资料收集,(1)用户所处地理位置和环境条件 (2)水源情况 (3)电力供应情况 (4)安装场地情况 以上内容有些可以通过查资料获得,有些则必须向用户了解,才能弄清楚。但必须向用户了解有无特殊情况,如安装现场是否在风口、易发生雷击的地方等。,用户情况与要求(2)-用太阳能系统的要求,(1)安装太阳能系统的用途 用于生活热水供应/工业用热水/游泳池加热/采暖、制冷等。 太阳能全年工作/季节性工作 (2)用水方式 定时用热水/全天24 小时用热水用水温度/全天总用水量/用水流量/用水压力。 (3)辅助能源情况 是否要求配置辅助能源/配置辅助能源的种类(电
3、/燃油/燃气/蒸汽/暖气/热泵等)如果使用原有的辅助能源设备,应了解设备的型号、类别,供热方式等。 (4)其它要求 管理方式,有无专人管理/是否要求全自动控制/是否要求自动计量计费等。,用户情况与要求(3)-原始资料核实,太阳能系统的技术性很强,也比较专业,并非所有的用户都能十分全面、清楚地表达其要求。有些用户所表达的要求与其实际上真正的需要不一致;有些用户所提的要求可能无法实现。因此,设计人员必须对用户所提供的情况进行分析判断,如果可能,应进行现场考察核实,以便掌握真实客观的第一手资料。 在了解了实际情况后,设计人员应将其了解的情况向用户反馈。双方认可后,设计人员才能根据双方已经确认的设计条
4、件和要求进行设计。,用户情况与要求(4)-个人体会,1、要有为用户负责的态度去做这件事,而不是一味的唯用户是是是2、要引导用户,公正客观地向用户解释清楚如:只要装了太阳能,就能100%解决你的问题。,太阳能系统常见的运行方式(1)-基本的运行方式,以加热介质的流动方式分1、自然循环系统2、强制循环系统3、直流系统 实际应用的太阳热水系统是以上某一种基本运行方式为主的多种运行方式的组合,由于现场的情况不同,用户的要求不同,因此,组合的形式也多种多样,太阳能系统常见的运行方式(2)-自然循环系统,自然循环系统的两大类别类型一: 由水箱、支架、管路和多个集热器等部件在工程现场连接成一个较大的自然循环
5、系统。类型二: 以多台家用太阳热水器组成的热水系统。由于每台家用太阳热水器实际上也是一个小型的自然循环系统,因此,这种设计方式也属于以自然循环系统中的一类,太阳能系统常见的运行方式(2)-自然循环系统(1-1),多个集热器与一个水箱连接组成的系统 自然循环系统的优点是不需要外来动力,依靠系统流体本身的密度差自动循环。但自然循环系统的循环水箱必须高于集热器,由于系统流体本身的密度差形成的动力很小,因此必须采取多种措施减小系统循环阻力。如:选用较大的管径,管路尽量短,尽量少拐弯,防止出现反坡,造成气堵等。 因此,自然循环系统的规模一般较小,较大规模的自然循环系统常常分解成多个并联的小系统,太阳能系
6、统常见的运行方式(3)-自然循环系统(1-2),落水使用的系统1、在白天太阳能加热期间,由于水箱内的水温达不到使用温度,所以不能使用。2、储热水箱上部水温高,下部水温低,若水箱下部水温未达到使用温度,则使用热水时,需将下部未达到温度的温水放掉,才能用上部达到温度的热水,因此存在能量和水资源的浪费问题,太阳能系统常见的运行方式(4)-自然循环系统(1-3),顶水使用的系统1、使用时,冷水从水箱下部进入水箱,而将热水从上部顶出。2、避免了落水系统的缺点,可以随时使用热水,而且冷水上水也是自动完成,因此管理也很方便。3、如果冷水供应慢,热水下水快, 就会造成断断续续出热水4、如果没有冷水,就无法将热
7、水顶出。5、存在冷热水混水问题,造成热水使用率下降。,太阳能系统常见的运行方式(5)-自然循环系统(1-4),定温放水形式的自然循环系统1、当循环水箱上部水温达到设定温度时,热水出水管上的电磁阀自动打开,热水自动流入另外一个储热水箱,同时,冷水自动补入循环水箱下部。当循环水箱上部水温低于设定温度时,电磁阀自动关闭。2、这种系统必须解决储热水箱水满溢流的问题,太阳能系统常见的运行方式(6)-自然循环系统(1-5),带辅助加热的自然循环系统1、当阴雨天或太阳能不足时,用辅助能源将水箱内的水加热到所需温度。辅助能源系统可以用电加热, 也可以用蒸汽加热, 还可以用燃油(气)锅炉加热。2、带辅助加热的自
8、然循环系统,可以解决仅靠太阳能加热存在的热水供应受天气影响的问题,达到天天有热水供应,太阳能系统常见的运行方式(7)-自然循环系统(1-6),共用一个储热水箱的系统 可以解决因一个系统采光面积过大,造成管径过大,不便安装的问题。,太阳能系统常见的运行方式(8)-自然循环系统(2-1),以多台家用热水器组成的系统 采用多台家用太阳热水器串并联的方式,组成一个较大的太阳热水系统。这种系统实际上是把单个自然循环系统表转化、工厂化生产。 优点:1、安装简单,施工方便,一般不需储热水箱,因此也省去了因储热水箱的承重、安放、吊装或制作带来的麻烦;2、工程成本相对较低。 缺点:1、多个小储热水箱带来的管理和
9、用水不便;2、多个小储热水箱单位体积的散热面积是大水箱的好几倍甚至十几倍,在同等保温条件下,小水箱的散热量明显较大3、辅助加热系统不便与整个系统匹配等,太阳能系统常见的运行方式(9)-自然循环系统(2-2),多台家用热水器并联组成的系统1、使用:将家用热水器充满冷水,白天经过太阳能加热后,每个水箱内的水温都达到了使用温度,下午或晚上从水箱下部落水法用水。使用结束后,再重新加满冷水。2、缺点:a)水箱上部水温高,下部水温低,若水箱下部水温未达到使用温度,需将下部未达到温度的温水放掉,才能用上部的热水,存在能量和水资源的浪费问题. b)各个家用热水器上冷水时的水力不易平衡,会出现有些热水器已经溢流
10、,还有一些还没上满冷水的问题,太阳能系统常见的运行方式(10)-自然循环系统(2-3),多台家用热水器并联顶水使用的系统1、使用:冷水从每台家用热水器水箱下部进入,而将热水从上部顶出。可随时用热水,冷水上水也是自动完成,因此管理很方便。2、缺点: a) 如果冷水供应慢,热水下水快,就会造成断断续续出热水 b) 如果没有冷水,就无法将热水顶出。 C) 存在冷热水混水问题,造成热水使用率下降。,太阳能系统常见的运行方式(11)-自然循环系统(2-4),多台家用热水器串、并联组成的定温放水系统1、使用:当最后一台热水器水温达到设定温度时,电磁阀自动打开,热水流入另外一个大的储热水箱,同时,冷水从第一
11、台热水器补入,依次将热水顶入下一台水箱;当最后一台热水器水箱上部热水出口处的水温低于设定温度时,电磁阀自动关闭。2、缺点:a)需解决储热水箱水满溢流的问题。 b)单个水箱的温水蓄存了较多的有用能量,从而造成了能量浪费。,太阳能系统常见的运行方式(12)-自然循环系统(2-5),多台承压家用热水器串、并联组成的系统1、使用:冷水从第一台热水器进入,依次将前台热水器的温水顶入下台热水器,从而使前后的热水器形成了温度差。第一台热水器温度最低,最后一台热水器温度最高。当最后几台热水器水箱内的水温温度低于设定值时,电辅助加热自动启动。这种系统能保证随时使用热水。2、缺点:辅助加热贮存的热水有限,当阴雨天
12、时,热水不能保证供应,太阳能系统常见的运行方式(13)-强制循环系统,优点|1、系统的动力来自于循环水泵,单个系统可以不受采光面积的限制,可以做到上百甚至上千平方米;2、储热水箱放置位置不受限制,可以根据现场情况,摆放在任一安全的位置。缺点1、需要配置循环水泵、电控装置等,工程成本较高;2、应注意选用可靠的控制系统,以确保系统运行得可靠性;3、要求较高的施工技术。,太阳能系统常见的运行方式(14)-强制循环系统常见形式(1),普通的强制循环系统1、系统的循环水泵可以选用温差/光照/定时任一控制器控制;2、温差控制是最合理的循环方式,近年来被较多地采用;3、光照控制常用于需要大流量的游泳池太阳能
13、加热和太阳能温水养殖系统;4、定时控制用于比较简易的系统。,太阳能系统常见的运行方式(15)-强制循环系统常见形式(2),定温循环系统1、循环水泵受温控器控制。当集热器的出口温度达到设定温度时,循环水泵自动启动,将水箱下部的冷水泵入集热器,同时将集热器内达到设定温度的热水顶入储热水箱上部;2、采用定温循环和顶水用水方式,可以使系统实现随时使用热水。3、存在当储热水箱内的水温全部达到温控仪设定水温时,循环水泵将一直循环的问题,太阳能系统常见的运行方式(16)-强制循环系统常见形式(3),辅助加热强制循环系统1、当太阳能不足时,用辅助能源(电/燃油/燃气/蒸汽)将水箱内的水加热到所需温度。2、可以
14、解决阴雨天热水供应不足的问题。,太阳能系统常见的运行方式(16)-强制循环系统常见形式(4),太阳能常压/水箱承压间接系统1、在太阳能系统中设置了一个回流水箱,循环水泵将回流水箱内的热水泵入换热器换热后,被送到太阳集热器加热,然后又会到回流水箱,构成了开路循环回路。2、开路循环回路的循环介质容易蒸发散失,利用回流水箱可以很方便地添加循环介质。这种系统解决了不能承压的集热器在承压热水供应系统上的应用问题;3、这种系统太阳能加热系统的循环介质可以采用普通的水。,太阳能系统常见的运行方式(17)-强制循环系统常见形式(5),太阳能承压/水箱常压间接系统1、太阳能加热的一次回路采用防冻液作为循环介质,
15、解决了一次回路循环系统防冻和防垢的问题。热水供应为开路系统的间接换热强制循环系统。2、这类系统适合于高寒地区全年使用的大规模平板太阳热水系统,太阳能系统常见的运行方式(18)-强制循环系统常见形式(6),太阳能常压/水箱常压间接系统1、太阳能加热回路采用防冻液作为循环介质,解决了一次回路循环系统防冻和防垢的问题。贮热水箱为常压系统。可在高寒地区使用,并比承压系统显著降低工程成本、且安全可靠。2、系统配有辅助加热。3、该系统可用于别墅太阳能系统,太阳能系统常见的运行方式(19)-强制循环系统常见形式(7),太阳能承压/水箱承压间接系统1、太阳能加热回路采用防冻液作为循环介质,解决了一次回路循环系
16、统防冻和防垢的问题。热水供应系统为承压系统,利用自来水的压力将水箱中的热水自动顶出,实现了“开阀门用水,关阀门走人”的傻瓜化管理。2、系统配有辅助加热。3、该系统可用于别墅太阳能系统。,太阳能系统常见的运行方式(20)-直流系统,优点:1、该系统可随时将达到设定温度的热水顶入储水箱储存。水箱内储存的是达到温度的热水。可以实现随时使用热水。2、储热水箱可以根据现场情况,摆放在任一安全的位置。缺点:1、定温放水系统需要解决储热水箱水满溢流的问题;2、同时也需要配置控温装置等。工程成本较高;3、应注意选用可靠的控制装置,以确保系统运行的可靠性。4、要求较高的施工技术。,太阳能系统常见的运行方式(21
17、)-直流系统常见形式(1),单一直流式定温系统1、当集热器内的水温达到设定温度时,电磁阀打开,冷水进入集热器,并将达到设定温度的热水顶入储热水箱。2、单一的直流式定温放水太阳热水系统存在储热水箱水满溢流的问题,水满时必须将冷水关闭,以防止储热水箱溢流。,太阳能系统常见的运行方式(22)-直流系统常见形式(2),定温/温差循环系统1、当水箱满水位时,冷水管路上的电磁阀自动关闭,系统自动转入温差循环。2、该系统不仅解决了储热水箱水满溢流的问题,还充分利用了太阳能。,太阳能系统常见的运行方式(23)-直流系统常见形式(3),辅助加热定温/温差循环系统1、先利用太阳能加热;2、当太阳能产热水不足时,用
18、辅助能源补充热水,确保全天24小时热水供应。3、广泛用于宾馆、饭店等要求24小时供热水的单位。,太阳能系统常见的运行方式(24)-直流系统常见形式(4),程序控制的全自动供水系统1、控制器(PLC编程)可根据系统集热器的水温、水箱水温、水位、管路水温等信号,依照事先设计好的程序,实现定温、满水位温差循环、太阳能不足辅助加热、低水位保护、任意时间自动控制等功能,并可远传、监视等。2、 未来的发展方向,近年来已被更多地采用。,太阳能运行方式设计与选择原则,1、上述列举了十几种方式,实际设计中还有其它更多的方式。但所有这些运行方式,都是根据自然循环、强迫循环和直流定温系统的原理,结合实际情况设计的。
19、 GB/T18713规定:系统运行方式应根据用户基本条件、用户的使用需求及集热器与储热水箱的相对安装位置等因素综合加以确定。 2、一般来说,较小面积的系统, 如果水箱可高置,多采用自然循环系统;较大面积和水箱不能高置的系统,多采用强制循环系统;需要24小时或白天需要使用热水的,多采用直流系统;每天都需要热水的,应配置辅助加热系统。3、目前国内的太阳能热水系统多采用开式系统,别墅型太阳能热水系统多采用闭式承压二次回路系统。,太阳集热器选型与摆放方位-太阳集热器选型(1),集热器类型的选择主要考虑下列因素:1、当地的地理位置;2、环境温度;3、全年的使用时间;4、使用水温;5、投资与收益等因素。
20、1、在不结冰地区全年使用或虽是结冰地区,但仅在春、夏、秋季不结冰的时候使用时,一般选择平板集热器。 2、结冰地区全年使用的,不需要承压运行的,除高寒地区外,均可选用全玻璃真空管集热器。3、高寒地区全年使用的,可选择热管集热器,也可选择各种金属流道式真空管集热器,做成双回路系统,太阳集热器选型与摆放方位-太阳集热器选型(2),太阳集热器选型与摆放方位-太阳集热器朝向与倾角(1),1、集热器朝向与倾角的确定主要使集热器得到最大的太阳辐射能。当采光面与太阳光线垂直时,就能得到最大的太阳辐射能2、对于跟踪式太阳集热器,通过自动跟踪使集热器的采光面与太阳的入射光线垂直就可以。但跟踪装置复杂,成本太高,一
21、般采用固定朝向与倾角。3、对于固定式集热器,为了得到最大的太阳辐射量,应使当地正午的太阳光线与集热器的采光面垂直。因此,对于在北半球使用的集热器,应正南放置。4、考虑到早上气温低,易有雾,光照不好,而下午气温高,一般光照较好,因此也可将集热器正南偏西5放置,使集热器在下午能得到更多的太阳辐射能。,太阳集热器选型与摆放方位-太阳集热器朝向与倾角(2),从上图可以得出:当太阳光线与集热器的采光面垂直时,集热器倾角与当地纬度角以及太阳赤纬角有如下关系: = ,太阳集热器选型与摆放方位-太阳集热器朝向与倾角(3),1、当全年使用时,可认为全年的平均赤纬角为0, = = 2、当侧重于夏季使用时,可认为该
22、期间的平均赤纬角为10, = = -10 3、当侧重于冬季使用时,可认为该期间的平均赤纬角为-10, = = +10,全年各月代表日太阳赤纬角的近似值,太阳集热器选型与摆放方位-太阳集热器朝向与倾角(4),1、当真空管集热器南北竖放时,具有日自动跟踪功能。在相邻两支真空管不发生光线遮挡时,无论太阳是在东、西任何位置,有效采光面积都一样。但当大于临界夹角0时,相邻的真空管之间将产生光线遮挡。由于真空管集热器南北竖放时,不具有季节自动跟踪功能,因此,集热器的倾角仍应按上述推论确定。 2、当真空管集热器东西横放时,具有季节自动跟踪功能,无论太阳是在南、北回归线之间任何位置,有效采光面积都一样。但为了
23、保证在全年时间内,相邻两支真空管不发生光线遮挡,集热器的倾角应满足下列条件 2327+ -0 +02327式中:2327 表示太阳在南北回归线时的赤纬角的绝对值; 0 相邻的真空管之间产生光线遮挡的临界夹角,太阳集热器选型与摆放方位-太阳集热器朝向与倾角(5),:阳光入射线在集热器横截面上的投影与真空管法线方向的夹角。当大于临界夹角0时,相邻的真空管之间产生光线遮挡。0计算公式为:0= cos-1 ( D1+ D2)/2B式中:D1 D2分别为真空管内、外管的直径,如:D1=37mm,D2=47mm。 B相邻两支真空管之间的中心距,太阳集热器选型与摆放方位-太阳集热器朝向与倾角(6),以上关于
24、集热器倾角的推论,没有考虑各地不同季节天气的影响。实际上,不同地方在不同季节的实际太阳辐照量是不同的。 a)某一地方在每年的某一季节,总是雨季,太阳辐射量相对很少,在此时段内,即使太阳光线与集热器采光面垂直,也得不到太多的太阳辐射能;而在另一季节,经常是晴朗天气,太阳辐射量相对较多,在此时段内,由于太阳光线与集热器采光面不垂直,从而失去了得到较多太阳辐射能的机会。 b)在太阳辐射较强的季节,热水过剩,而太阳辐射较少的季节,热水不足,因此可以让太阳辐射较少的季节尽可能多地吸收辐射能 确定集热器倾角最理想的方法是综合考虑当地各时段的太阳辐照量和热水使用需求等因素,求出在满足使用需求的条件下,在整个
25、使用期内能得到最大太阳辐射量的集热器倾角值。,太阳集热器面积确定-确定原则,1、理论上,集热器面积应根据用户所需热负荷来确定。在不考虑投资/场地等因素时,太阳能系统得到的有用能量应等于用户所需要的热负荷能量。 2、从系统投资和使用效果两方面综合考虑确定 当全年使用时,以满足春秋季使用为原则 季节使用时,以满足季节使用为原则3、根据现场实际摆放情况确定 当现场太阳集热器摆放场地受到限制时,以现场实际的摆放面积作为设计面积,不足部分,由辅助加热补充 4、以投资能力确定系统集热器面积 当资金不足时,可以投资能力确定系统规模。可以将工程分成一期二期来考虑,以解决资金问题,太阳集热器面积确定-注意事项,
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