Системы солнечного отопления
Системами солнечного отопления называются системы, использующие в качестве теплоисточника энергию солнечной радиации. Их характерным отличием от других систем низкотемпературного отопления является применение специального элемента — гелиоприемника, предназначенного для улавливания солнечной радиации и преобразования ее в тепловую энергию.
По способу использования солнечной радиации системы солнечного низкотемпературного отопления подразделяют на пассивные и активные.
Пассивными называются системы солнечного отопления, в которых в качестве элемента, воспринимающего солнечную радиацию и преобразующего ее в теплоту, служат само здание или его отдельные ограждения (здание — коллектор, стена — коллектор — рис. 20.5, кровля — коллектор и т. п.).
В пассивной системе солнечного низкотемпературного отопления «Здание — коллектор» солнечная радиация, проникая через световые проемы в помещение, попадает как бы в тепловую ловушку. Коротковолновое солнечное излучение свободно проходит через оконное стекло (коэффициент пропускания 0,85—1,0) и, попадая на внутренние ограждения помещения и мебель, преобразуется в теплоту. Температура поверхностей повышается, и теплота отдается воздуху и необлученным поверхностям помещения конвекцией и излучением. Собственное излучение поверхностей при этом происходит в длинноволновом диапазоне и плохо пропускается оконным стеклом (коэффициент пропускания 0,1—0,15), которое отражает его внутрь помещения. Таким образом, почти вся солнечная радиация, попавшая в помещение, преобразуется в нем в теплоту и способна частично или полностью (в зависимости от географических и климатических условий, архитектурно-планировочных решений) компенсировать его тепловые потери. Массивные внутренние ограждения способны аккумулировать часть теплоты, образовавшейся на их поверхности, и отдавать ее
Рис. 20.5. Пассивная низкотемпературная система солнечного отопления «стена— коллектор'
Да |
1 — солнечные лучи; 2 — Луч'епрозрачный экран; 3— воздушная заслонка; 4 — Нагретый воздух, подаваемый в помещение; 5 — охлажденный воздух из помещения; б — собственное длинноволновое тепловое излучение массива стены; 7 — черная дучевосприиимающая поверхность стены; 8 — жалюзи
А — параболический концентратор; б — параболоцилиндрический концентратор; 1 — солнечные лучи; 2 — тепловосприиимающий элемент (солнечный котел); 3 — зеркало; 4 — механизм привода системы слежеиия; 5 — трубопроводы, под» водящие и отводящие теплоноситель |
Помещению постепенно, даже спустя 6—8 ч после прекращения воздействия на них солнечной радиации.
Для повышения эффективности работы системы «здание — коллектор» световые проемы большой площади помещают на южном фасаде, снабжая их жалюзи, которые при закрытии должны препятствовать в темное время суток потерям с противоизлучением, а в жарский период в сочетании с другими солнцезащитными устройствами — перегреву помещения. Внутренние поверхности окрашивают в темные тона.
Задачей расчета при данном способе обогрева является определение минимально необходимой площади световых проемов для пропускания в помещение потока солнечной радиации, необходимого с учетом аккумулирования для компенсации тепловых потерь. Как правило, мощности пассивной системы «здание — коллектор» (особенно в холодный период) оказывается недостаточно, и в здании устанавливают дополнительный традиционный или нетрадиционный теплоисточник, превращая систему в комбинированную (см. §20.1). Расчетом при этом определяют экономически целесообразные площади световых проемов и мощность дополнительного теплоисточника.
Пассивная солнечная система воздушного низкотемпературного отопления «Стена — коллектор» включает массивную наружную стену, перед которой на небольшом расстоянии устанавливают лучепрозрачный экран с жалюзи. У пола и под потолком в стене устраивают щелевидные отверстия с клапанами. Солнечные лучи, пройдя через лучепрозрачный экран, поглощаются поверхностью массивной стены и преобразуются в теплоту, которая конвекцией передается воздуху, находящемуся в пространстве между экраном и стеной. Воздух нагревается и поднимается вверх, попадая через щелевое отверстие под потолком в обслуживаемое помещение, а его место занимает остывший воздух из помещения, проникающий в пространство между стеной и экраном через щелевое отверстие у пола помещения. Подачу нагретого воздуха в помещение регулируют открытием клапана. Если клапан закрыт, происходит аккумуляция теплоты массивом стены. Эту теплоту можно отобрать конвективным потоком воздуха, открывая клапан в ночное время или в пасмурную погоду.
При расчете системы пассивного низкотемпературного солнечного воздушного отопления со стеной — коллектором определяют необходимую площадь поверхности стены. Саму стену — коллектор рассчитывают обычно как вентилируемую воздушную прослойку с лучепрозрачным экраном. Данную систему, как правило, дублируют дополнительным источником теплоты.
Активными называются системы солнечного низкотемпературного отопления, в которых гелиоприемник (в отличие от пассивных систем) является самостоятельным отдельным устройством, не относящимся к зданию. В настоящее время для активных систем солнечного отопления применяют гелиоприемиики двух типов: концентрирующие и плоские.
Концентрирующие гелиоприемиики представляют собой сферические или параболические зеркала, параболоцилйнд - ры (рис. 20.6), выполненные из полированного металла, в фокус которых помещают тепловоспринимающий элемент (солнечный котел), заполненный теплоносителем. В качестве теплоносителя используют воду или незамерзающие жидкости. При использовании в качестве теплоносителя воды в ночные часы и в холодный период систему обязательно опорожняют для предотвращения ее замерзания.
Для обеспечения высокой эффективности процесса улавливания и преобразования солнечной радиации концентрирующий гелиоприемник должен быть постоянно направлен строго на Солнце. С этой целью гелиоприемник снабжают системой слежения, включающей датчик направления на Солнце, электронный блок преобразования сигналов, электродвигатель с редуктором для поворота конструкции гелио - приемника в двух плоскостях.
На рис. 20.7 представлена принципиальная схема жидкостной комбинированной двухконтурной низкотемпературной системы солнечного отопления с параболоцилиндриче - ским концентратором и жидкостным теплоаккумулятором. В контуре гелиоприемника в качестве теплоносителя применен антифриз, а в контуре системы отопления — вода.
Преимуществом систем с концентрирующими гелио - приемниками является способность выработки теплоты с относительно высокой температурой (40—80 °С) и даже пара. К недостаткам следует отнести высокую стоимость конструкции, работу только в светлое время суток, а следовательно, потребность в аккумуляторах большого объема, большие энергозатраты на привод системы слежения за ходом Солнца, соизмеримые с вырабатываемой энергией. Эти недостатки сдерживают широкое применение активных низкотемпературных систем солнечного отопления с концентрирующими гелиоприемниками. В последнее время наиболее часто для солнечных низкотемпературных систем отопления применяют плоские гелиоприемиики.
Плоские гелиоприемиики бывают двух видов: плоские коллекторы и плоские абсорберы.
Плоские коллекторы (рис. 20.8) изготовляют в виде плас-
Стема отопления с параболоиилиндрическим концентратором и жидкостным тепло- Аккумулятором |
1 — параболоцилиндрический концентратор; 2 — жидкостный теплоаккумуля - тор; 3 — дополнительный теплоисточник; 4 — термометр; 5 — контур системы отопления; 6 — регулирующий вентиль; 7 —> циркуляционный насос
Рис. 20.8. Плоский солнечный коллектор 1 — солнечные лучи; 2 — остекление; 3 — корпус; 4 — тепловосприннмающая пластина; 5 — теплоизоляция; б — уплотнение; 7 — собственное длинноволновое излучение тепловоспринимающей пластины |
Тины с каналами для транспорта теплоносителя, помещаемой в металлический или пластмассовый корпус, которую для предотвращения собственного длинноволнового излучения в окружающее пространство, а также для снижения конвективных теплопотерь покрывают с наружной стороны одним или несколькими слоями остекления на расстоянии 30—50 мм от пластины и между слоями, а с обратной стороны теплоизолируют. В качестве теплоносителя используют воду, антифризы (§20.1), воздух. Выпускаемые в нашей стране коллекторы размером 1450 X 700 мм обладают достаточно высокой мгновенной эффективностью (т1мги=0,9), т. е. отношением падающей на поверхность гелиоприемника солнечной радиации к полезно усвоенной теплоте, но относительно низкой суточной (г]сут=0,5) и годовой (г>ГОд=0,25) эффективностью.
Для лучшего поглощения солнечной радиации коллекторы устанавливают зимой под углом 80—90° к горизонту, летом — 20—30°, а при круглогодичной эксплуатации под углом, равным широте местности, на кровле здания или рядом с ним. Коллекторы позволяют нагревать теплоноситель максимально до 90 °С.
Для повышения эффективности коллекторов поверхность теплопоглощающей пластины покрывают спектрально-селективными слоями, хорошо пропускающими коротковолновое излучение и препятствующими собственному длинноволновому излучению, а также вакуумируют межстекольное пространство.
На рис. 20.9 представлена принципиальная схема водяной низкотемпературной системы солнечного отопления с солнечными коллекторами, в которой предусмотрен автоматический дренаж коллекторов при прекращении воздействия солнечной радиации.
В условиях СССР применение системы отопления с солнечными коллекторами, рассчитанной на покрытие тепло - потребления в течение всего отопительного сезона на основе существующих схем, экономически невыгодно. Поэтому такие системы дублируют традиционными теплоисточниками, а также включают в схему системы тепловой насос (рис. 20.10). На долю гелиоконтура оставляют примерно 30—50% теплопотребностей обслуживаемого объекта.
Плоские абсорберы (в отличие от плоских коллекторов) не имеют остекления, а часто и теплоизоляции с обратной
С плоскими коллекторами и их автоматическим дренажем при прекращении циркуляции |
1 — солнечные плоские коллекторы; 2 — расширительный бак; 3 — дополнительный теплоисточник; 4 — теплообменник; 5 — отопительные приборы; 6, 8 — циркуляционные насосы; 7 — бак-теплоаккумулятор
Система солнечного отопления с плоскими коллекторами, тепловым насосом и двумя жидкостными теплоаккумуляторами 1 — солнечные коллекторы; 2 — воздухосборник; 3 — низкотемпературный жидкостный теплоаккумулятор; 4 •— испаритель теплового насоса; 5 — компрессор; 6 — дроссельный вентиль; 7 — высокотемпературный жидкостной тепло» аккумулятор; 8 — конденсатор теплового насоса. 9 — дополнительный теплоисточник; 10 — магнитный вентиль; 11 — датчик температуры; 12 — отопительные приборы; 13 — циркуляционный насос стороны. В них подают теплоноситель с температурой на 3—5° ниже темрературы окружающего воздуха. За счет этого не только сводятся к минимуму бесполезные потери теплоты в окружающую среду, но и дополнительно усваивается теплота атмосферного воздуха, осадков, а также фазовых превращений при конденсации и инееобразовании на поверхности абсорбера. Это дополнительное количество теплоты, например для условий Москвы, примерно равно количеству теплоты, получаемому от солнечной радиации.
В качестве абсорберов используют различные конструкции типа лист-труба, штампованные алюминиевые или стальные радиаторы (например, типа РСВ). Теплоносителем для них служит глизантин (см. §20.1). Плоские абсорберы в 5 раз легче и в 8 раз дешевле коллекторов. Они обладают более высокой суточной (ticyT==0,7) и годовой (т]ГОд=0,85) эффективностью, не требуют очистки от пыли.
В зарубежной практике абсорберы широко используют в качестве элементов наружных ограждений — покрытия кровли, облицовки фасадов, балконных ограждений, элементов ограды. Абсорберы устанавливают под углом, близким к 90°, к горизонту, так как максимум теплопотреблення приходится на зимние месяцы. Вертикальное положение способствует также удалению конденсата, инея и снега с их поверхности.
Единственным недостатком абсорберов является низкий уровень температуры нагреваемого теплоносителя, что требует при их применении обязательного включения в схему системы отопления теплового насоса (рис. 20.11).
Регулирование тепловой мощности систем солнечного низкотемпературного отопления с плоскими абсорберами и тепловым насосом осуществляют отключением части абсорберов или части цилиндров компрессора, дросселированием потока хладагента (при применении регулируемого дроссельного вентиля), сбросом избыточной теплоты в теплоаккумуляторы.