独栋别墅太阳能供热系统的设计-毕业设计.docx
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1、绪论1.1 课题背景及目的新能源的开发与节能是解决能源短缺的两个关键途径,太阳能供热系统因其突出的节能与环保特点而具有广泛和美好的前景。随着经济发展和科技进步,世界能源消费量的大幅度增长,能源和环境成为当今世界突出的两大社会问题。人类社会目前消费的能源,包括建筑用能,主要是煤炭、石油和天然气等石化能源。这些能源,资源有限,不可再生,终究要枯竭。而且传统能源,像煤、石油等,会对环境造成严重的污染。我国的能源消耗量大,利用率低,据统计20世纪80年代我国能源系统总的能源利用率只有30,比国外先进水平低近20个百分点。而且随着生活水平的不断提高,人们对自己居住环境条件的舒适性要求越来越高,从而造成建
2、筑能源的消耗不断增加,据统计建筑能耗已占社会总能耗的3050,太阳能供热系统在建筑中的应用将成为能源利用可持续发展和节约能源的重要措施之一,人们把能源利用的重点转移到可再生能源的开发和利用上来。太阳能以其取之不尽、廉价、安全、无需运输、清洁无污染等特点受到人们的重视,光热、光电、光化学等太阳能利用技术已迅速地发展起来。由于太阳能受季节和天气影响较大、热流密度低,导致各种形式的太阳能直接热利用系统在应用上都受到一定的限制。随着生活水平的提高,热用户对于供热的要求也越来越高,太阳能利用的一些局限性日益显现出来:在太阳辐照时间少的国家和地区,其应用受到很大限制;白天集热板板面温度的上升会导致集热效率
3、下降;而在夜间或阴雨天没有足够的太阳辐射时,无法实现全天候的连续供热,如采用辅助加热方式,势必又要消耗大量的其它能源;其加热周期较长;通常规的太阳热水器需要在房顶设水箱,在夜间气温较低时,储水箱和集热器向外界散热造成大量的热量损失。为克服太阳能利用中的上述问题,人们不断探索各种新的更高效的能源利用技术,太阳能热泵技术在此过程中受到了相当的重视,因其结构简单,工作可靠,效率较高而被广泛采用。因此研究与合理利用太能能热水系统是我国能源开发利用的重要任务。1.2 目前研究现状早在20世纪50年代初,太阳能热利用的先驱者Jodan和Therkeld就指出了太阳能热泵的优越性,即可同时提高太阳能集热器效
4、率和热泵系统性能。随后,日本、美国、瑞典、澳大利亚等发达国家纷纷投入了大量的人力、物力对太阳能进行深入的研究与开发,在各地实施了多项太阳能示范工程,例如宾馆、住宅、学校、医院、图书馆以及游泳馆等,取得了一定的经济效益和良好的社会效益。 在能源和环境问题日益严峻的今天,太阳能因其具有显著的节能性和环境友好性,得到了越来越广泛的关注。近年来,土耳其、印度尼西亚等发展中国家也对太阳能热泵进行了大量的研究。在产业化发展方面,美国的Solar King系列太阳能热泵供热设备以及澳大利亚的Quantum系列太阳能热泵热水器等就是比较典型的产品范例。 天津大学、东南大学、青岛建筑工程学院、上海交通大学等先后
5、对太阳能供热系统进行了实验及理论研究,取得了一定的成果。天津大学对串联式太阳能供热水系统进行的实验研究和理论分析表明,该系统可以一年四季可靠运行,向用户提供50生活热水,COP达到2.642.85(冬天),2.613.5(夏天)。青岛建筑工程学院对串联式太阳能供暖系统进行了实验研究,该系统具有多功能调节能力,冬季热泵供暖时热泵机组工作稳定,COP平均值达到2.71,具有明显的节能效果7。上海交通大学对直膨式太阳能热泵热水器进行了试验研究,该热水器可全天候提供4550生活热水150L,每天耗电量约为1kWh(夏)2 kWh(冬),其分体式结构尤其适合于高层或多层建筑。由于太阳辐射的不连续,在太阳
6、能应用中蓄热是必不可少的。太阳能蓄热根据蓄热量的大小重要分两种:一种为短期蓄热,覆盖需求量的10%-20%,主要用于预热生活水(40%-50%);另一种为长期蓄热(季节性),蓄热能力可以达到年需求量的50%-80%,可以为房间供暖以及加热生活用水。运用短期蓄热来满足生活热水需求已经开始普及。在欧洲,对太阳能季节蓄热做了大量的研究,并建立了许多实际运用工程。如在德国的Hannover,1350太阳能集热器与2750热水蓄热相结合,可以满足7365供热面积约39%的年供热需求;在Steinfurt,510太阳能集热器与1500砾石-水蓄热相结合,可以满足3800供热面积月34%的年供热需求。在我国
7、也有相关方面的研究,目前碳氢燃料日渐枯竭的严重形势下,开发太阳能更显得优越性。开发太阳能的最大障碍是它受昼夜、季节、阴晴变化的影响,极具不稳定性。克服这一不足并且高效的使用它是摆在各国科学家面前急迫的课题。迄今为止,已获得大量可喜成就就我国而言,在太阳能利用方面也已获得多项成果。例如太阳能热水的推广与普及,被动式太阳房的改造,等等。但就如何保证冬季夜间不断采暖而言,在这方面的研究并不多见。1.3 发展趋势二十世纪50年代,太阳能利用领域出现了两项重大的突破:一是1954年美国诺贝尔实验室研制出6%的实用型单晶硅电池,二是1955年以色列Tabor提出选择性吸收表面概念和理论并研制成功选择性太阳
8、吸收涂层。这两项突破既是太阳能利用进入现代发展时期的跨时代标志,也是人类能源技术又一次变革的技术基础。70年代以来,鉴于常规能源供给的有限性和环保压力的增加,世界上许多国家掀起了开发利用太阳能的热潮。开发利用太阳能成为各国制定可持续发展战略的重要内容。进三十年来,太阳能利用技术在研究开发商业化生产、市场开拓方面都获得了长足发展,成为世界快速稳定发展的新兴产业之一。包括太阳能在内的可再生能源在下世纪将会以前所未有的速度发展,逐步成为人类的基础能源之一。目前有50多家公司从事光伏发电技术有关的制造业,其中有6个太阳电池制造厂和12个组件生产厂,年生产组件11兆峰瓦。累计装机容量约40兆峰瓦。由于太
9、阳能资源丰富、清洁无污染,既属于一次能源又属于可再生能源,虽然其能源密度低、能量供应具随机性和间歇性,使太阳能的利用受到一定的限制,但随着技术条件的不断进步,将逐渐解决目前太阳能热泵系统所存在的一些问题,使其理论不断得到完善,从而太阳能将作为辅助热源应用在空调、制冷、供暖等各方面,具有广阔的发展前景。而我国处于利用太阳能较有利的区域内,只要具有一定的技术水平和必要的资金投入就可以自由利用。因此采用太阳能热泵技术不仅会极大的减少我国石化能源的消费量,使我国的能源结构得到优化,实现可持续发展计划;而且将是解决我国能源和环境问题的重要措施之一,将会成为21世纪暖通行业的主流方向。 2 设计概况及依据
10、2.1 工程概况本工程为长沙市一栋两层小型别墅,其中有多功能厅、接待室、车库等功能用途的房间。层高为3.3米,建筑面积约600平米,采暖面积约为500平方米。该系统设计的主要内容是建筑维护结构耗热量的计算,采暖系统以及热水系统方案的选择与确定,散热器的选择,太阳能集热器面积和蓄热器容积的计算以及水力计算。该工程采用机械循环上供下回双管顺流式太阳能热水供暖系统。2.2 设计规范及标准1 GBJ 19-872 GJ114-883 太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范GB/T18713-20024 GB/T17049-1997 全玻璃真空集热器5 GBJ15-88 建筑给排水设计规范2.3 设
11、计参数2.3.1 室外气象参数纬度:北纬:28, 东经:113.08;冬季大气压力为1019.9Pa;冬季:采暖室外计算(干球)温度为0; 最低日平均温度为-6.9; 室外平均风速为Vw=2.8 m/s; 最冷月相对湿度:81%; 日照率为27%。2.3.2 室内设计温度参数表2-1 室内设计参数房间功能多功能厅卧室接待室车库工人房公卫室内设计温度()181818516202.4 围护结构依据为了保证室内人员的热舒适性要求,根据室内空气温度与围护结构内表面的温差要求来确定围护结构的最小传热阻。为验证围护结构的热阻满足最小传热阻的要求,本设计先计算出不同围护结构类型下,对应不同室内计温度的最小传
12、热阻,再根据围护的结构来计算需求多少厚度的保温层才能满足需要。其不同室温下的最小传热阻如下表所示:表2-2 长沙地区不同室内设计温度下的最小传热阻围护结构类型冬季围护结构室外计算温度的计算公式冬季围护结构室外计算温度()室内计算温度为18的最小热阻(m2/W)室内计算温度为20的最小热阻(m2/W)I00.3450.383II-2.70.3980.435III-4.830.5250.571 计算冬季围护结构室外计算温度 时,围护结构类型类不同选择的公式也不同。式中为采暖室外计算温度,为累年最低日平均温度。 Rn (2-1)式中:冬季围护结构室外计算温度,;采暖室内设计温度,;根据舒适性确定的室
13、内温度与围护结构内表面的温差,这里取6。计算结果列于表2-2。某种外围护结构在不同保温层厚度下的隋性和热阻已知外墙结构如图1-1所示,根据式(2-2)、(2-3)计算当取不同砖墙厚度时的热隋性指标和实际传热阻,结果列于表2-4。总结构的热惰性指标按下式计算: (2-2)式中:各层材料的传热阻,m2/W;各层材料的畜热系数,W/m2;各层材料的厚度,mm;各层材料的导热系数,W/m。总结构的传热热阻按下式计算: m2/W (2-3)式中:内表面换热系数,这里取8.7 W/m2;外表面换热系数,这里取23 W/m2。表2-3 建筑材料的热物特性建筑材料厚度mm导热系数W/m蓄热系数SW/m2水泥沙
14、浆400.8810.79砖墙2401.09.86图2-1 外墙结构表2-4 不同砖墙厚度的实际传热阻砖墙厚度mm240370490总结构的隋性指标及类型3.610(III型)5.296(II型)6.357(I型)总结构的实际传阻m2/W0.5200.6910.849 3 负荷计算3.1 采暖热负荷计算3.1.1 围护结构的传热系数表3-1 围护结构参数表结构类型具体结构及参数传热系数Kj/( m2*)外墙外水泥砂浆抹灰加浅色喷浆:20mm砖墙:240mm加气混凝土保温层:120 mm内粉刷加油漆:20mm0.88外窗双层透明中空玻璃,窗高1.8m3.01内墙240mm普通砖墙,两侧有20mm水
15、泥砂浆抹面,涂白色外墙涂料1屋面砖红色粘土装饰瓦屋面,瓦材下面设100mm保温层二层顶棚水泥砂浆找平层:20mm泡沫混泥土保温层:100mm现浇钢筋混泥土楼板:70mm麻刀灰抹面:20mm0.97外门单层实木4.65外门双层实木2.33内门单层实木2.91一层顶棚1:2.5水泥砂浆抹面:20mm现浇钢筋混泥土楼板:70mm麻刀灰抹面:20mm窗铝合金门窗,双层玻璃3.013.1.2 基本耗热量(屋顶、门、墙、地板和窗耗热量)计算对于本别墅的热负荷计算只考虑围护结构传热的耗热量和冷风渗透引起的耗热量,人员、灯光等得热作为有利因素暂不考虑在热负荷计算当中。(1) 围护结构基本耗热量按下式计算: (
16、3-1)式中: K围护结构的传热系数,W/m2;围护结构的面积,m2;围护结构的温差修正系数;tn - 室内空气计算温度, ;tw - 室外供暖计算温度, 。(2) 围护结构附加耗热量:Ql = Qj (1 + ch + f + x) ( 1 + f.g) (3-2) Ql - 附加耗热量;ch - 朝向附加率(或称朝向修正系数);f - 风力附加率(或称风力修正系数);f.g- 高度附加;x - 外门附加。暖通规范规定:宜按下列规定的数值,选用不同的朝向修正率:表3-2 朝向修正率朝向东、西南东南、西南北、东北、西北修正率-5%-15%- -30%-10%- -15%0%- -10%风力附加
17、耗热量是考虑室外风速变化而对维护结构基本耗热量的修正。我国大部分地区冬季平均风速为23m/s,因此暖通规范规定:在一般情况下,不考虑风力附加。只有建在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇厂区内特别突出的建筑物才考虑垂直外维护结构附加510。高度附加耗热量是考虑房屋高度对维护结构耗热量的影响而附加的耗热量。暖通规范规定:当房间高度大于4m时,高度每高出1m应附加2,但总的附加率不应大于15。所以该建筑的外维护结构的耗热量Q:QQjQl (3-3)(3)冷风渗透耗热量按下式计算: (3-4)式中:经门、窗隙入室内的总空气量,m3/h;供暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3;冷空气的
18、定压比热,这里为1Kj/kg.;tn - 室内空气计算温度, ;tw - 室外供暖计算温度, 。(4) V 的确定: V = l1 L0 pow(m,b) (3-5)L1 - 外门窗缝隙长度, m ;L0 - 每米门窗缝隙的基准渗风量, m3 / h.m ;m - 门窗缝隙的渗风量综合修正系数;b - 门窗缝隙渗风指数, b = 0.56 0.78 ;当无实测数据的时候可以取 b = 0.67。当无以上及门窗构造相关数据时,可采用换气次数法计算门窗隙缝的冷风渗透量:窗隙缝的冷风渗透耗热量:Q2=0.2811.4(tn-tw) kV (3-6) 表3-3 房间换气系数房间类型一面外墙有窗房间二面
19、外墙有窗房间三面外墙有窗房间门厅换气次数k0.50.5-1.01.0-1.52(5)冷风侵入耗热量按下式计算: 1jm (3-7)式中:N冷风侵入的外门附加率;Q1jm 外门的基本耗热量, W。表3-4 修正系数规范围护结构特征外墙、屋顶、地面以及与室外相通的楼板等1.00闷顶和与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板0.90与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(1-6层建筑)0.60与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(7-30层建筑)0.50非采暖地下室上面的楼板,外墙上有窗时0.75非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以上时0.60非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以
20、下时0.40与有外门窗的非采暖楼梯间相邻的隔墙0.70与无外门窗的非采暖楼梯间相邻的隔墙0.40伸缩缝墙、沉降缝墙0.30防震缝墙0.70该别墅采暖热负荷计算统计结果列于附录A。4 散热器的选型4.1 散热器的计算散热器的散热面积F按下式计算:F=QK(tpjtn) 123 , m2 (4-1)式中 Q一组散热器的散热量,W; K-散热器的传热系数,Wm2 ; tpj-散热器内热媒平均温度, ; tn- 供暖室内设计温度,;散热器组安装片数修正系数;散热器连接形式修正系数,同侧上供下回时取1;散热器安装形式修正系数,根据前面叙述的安装形式,应取1.07。该建筑供暖的供回水温度分别为45/301
21、1,散热器内热媒的平均温度为tpj,tpj(tsgtsh)/2(4530)/237.5 (4-2)tsg散热器进水温度,;tsh散热器出水温度,;别墅各个房间的散热器计算结果统计列于附录B4.2 散热器的选择原则供暖系统的散热设备是系统的主要组成部分,它向房间散热以补充房间的热损失,保持室内要求的温度,其中散热器是最为常用的散热设备,供暖系统的热媒通过散热器的壁面,主要以对流的传热方式向房间散热。对散热器的基本要求,主要有以下几点:a、热工性能方面的要求,散热器的传热系数值越高,说明其散热性能越好。提高散热器的散热量,增大散热器传热系数的方法,可以采用增加外壁散热面积(在外壁上加肋片)、提高散
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