ВОПРОСЫ ТЕОРИИ. И ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ГЕЛИОАККУМУЛЯТОР В ГРУНТЕ
Как известно, из-за неравномерности солнечного излучения возникает необходимость аккумулирования теплоты солнечной радиации в теплое время года и эффективного ее использования в холодное время. Для этого нужны значительные тепловые емкости накопителей энергии. Наиболее целесообразное решение заключается в использовании для этой цели естественных грунтовых массивов [37].
Существенно повысить потенциал аккумулированной энергии можно только при организации встречно направленных тепловых потоков, разместив в грунте «куст» из к теплообменников. При этом создается основной массив аккумулирования с высокой температурой и буферный под массив, примыкающий к основному. С увеличением емкости основного массива влияние буферной подобласти уменьшается, и эффективность аккумулирования возрастает. Поэтому наиболее перспективным может быть аккумулирование-разрядка для энергоемких потребителей, например, для поселка с несколькими тысячами жителей.
Экспериментальный модуль состоит из подземного грунтового аккумулятора теплоты (ПАТ), системы солнеч-
БА2
Рис. 1.20.
Принципиальная схема гелиогеотермального экспериментального модуля:
СК - солнечные коллекторы; БА - бак - аккумулятор; HI, Н2 - циркуляционные насосы; ТН - тепловой насос; Р - расходомер; ПАТ - подземный аккумулятор теплоты ных коллекторов (СК), теплового насоса (ТН) (рис. 1.20). Аккумулированная в грунтовом массиве в течение полугода солнечная энергия извлекается в холодное время года и расходуется на отопление и горячее водоснабжение [38].
Как объект выбран грунтовый массив на территории Института технической теплофизики НАН Украины. Исходя из минимального расстояния между скважинами под теплообменники (примерно 1 м), были намечены два варианта псевдоцилиндрического «куста» из 7-ми и 12-ти вертикальных теплообменников (рис. 1.21). В первом случае создается цилиндр основной области аккумулирования с D = 3,0 м, а во втором - D = 3,66 м. На рис. 1.22 нанесены границы действия каждого из теплообменников. Для постановки задачи в цилиндрической системе координат необходимо, чтобы рабочая длина (высота) теплообменников Z была больше D на десятичный порядок. В данном случае Z = 15 м.
В испытуемой территории на глубине h = 5,0 м температура грунта постоянная и равна Тгр = 8 °С. В связи с этим на глубину Н = 5,0 + 11 = 16 м от поверхности земли теплооб-
менная поверхность была теплоизолирована. Глубина бурения под теплообменники составила Z + Н = 31 м (рис. 1.22).
Рассмотрены три схемы теплообменников, представленные нарис. 1.23.
Согласно анализу, наибольшее отношение теплообменного периметра к трубному будет у U-образного теплообменника. Однако при этом неполно используется буровое пространство. Поэтому ориентировались на схемы айв. Учитывая реальные возможности проведения буровых работ, диаметр скважины ограничивали D < 0,3 м.
До Д;кв |
Rn = R /2 0 скв' |
#=# /2,44 |
П0 = 6,28#скв |
Пп = 5,14# U 7 СКВ |
Пп = 5,85# U 7 СКВ |
П =10,7# Т 7 СКВ |
П =6,28# Т 7 СКВ |
П =10,3# |
П0/Пг = 0,587 |
П0/Пт = 0,818 |
П0/ПТ = 0,568 |
R = idem СКВ |
Для повышения температурного потенциала теплоты при разрядке грунтового аккумулятора использовался тепловой насос компрессорного типа с рабочим телом R22. Тепловой насос включает соединенные последовательно компрессор, воздушный конденсатор с принудительной вентиляцией, дроссель и испаритель в виде теплообменника фреон-вода. Параллельно испарителю подключен дополнительный теплообменник фреон-воздух. Такая компоновка теплонасосного агрегата позволяет реализовать разные схемы отопления и летом осуществлять кондиционирование с одновременной утилизацией конденсата хладагента.
1. Теплонасосное отопление с использованием низкопотенциальной теплоты грунтового аккумулятора.
Работа установки происходит следующим образом. Компрессор нагнетает пары фреона в воздушный конденсатор, где они конденсируются при температуре около 35 °С. Теплота конденсации отводится циркулирующим через конденсатор воздухом и используется для воздушного отопления помещений. Сконденсировавшийся жидкий
фреон поступает через дроссель в испаритель и начинает кипеть, отбирая теплоту от воды, которая циркулирует по контуру испаритель - грунтовый теплообменник. Образовавшиеся в испарителе пары хладагента откачиваются компрессором и нагнетаются в конденсатор, после чего цикл повторяется.
Выбор оптимальных температурных режимов работы теплового насоса необходимо осуществлять с учетом соотношения технико-экономических показателей системы солнечный коллектор - грунтовый теплообменник, так как с повышением температуры грунтового аккумулятора эффективность теплового насоса увеличивается, а КПД подземного аккумулирования и КПД солнечного приемника, наоборот, уменьшается.
2. Теплонасосное отопление с использованием теплоты окружающей среды.
При данном режиме работы теплонасосного агрегата параллельно основному испарителю включается в работу дополнительный теплообменник. Испарение хладагента осуществляется (частично или полностью) за счет теплоты окружающей среды. В остальном теплонасосный цикл аналогичен предыдущему.
3. Летнее кондиционирование воздуха.
Переключение установки на режим кондиционирования воздуха в летнее время осуществляется путем реверсирования циркуляции хладагента. При этом воздушный конденсатор работает в режиме испарителя, а теплообменники - и как конденсаторы.
Работа кондиционера происходит следующим образом. Жидкий хладагент кипит в теплообменном аппарате и отбирает теплоту от воздуха в помещении. Образовавшиеся при кипении пары хладагента нагнетаются компрессором в теплообменник и конденсируются. Теплота конденсации отводится водой в грунтовый аккумулятор (или рассеивается в окружающую среду).
Использование теплоты конденсации хладагента для зарядки сезонного теплового аккумулятора увеличивает эффективность установки и повышает надежность ее работы при неблагоприятных погодных условиях.
Анализ приведенных выше вариантов указывает, что для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования общежитий или небольших поселков наиболее эффективно применение установок с использованием грунтового теплообменника.