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太阳能和空气能组合原理?

226 2024-09-22 02:35 admin

空气能和太阳能双能源组合系统它主要由太阳能集热器、空气能主机、供热水箱、水泵、电磁阀等组成。在晴天,由太阳能真空管集热器吸收太阳辐射能直接加热水箱内的冷水,当自动控制装置探测到水箱内的温度达不到设定值时,热泵开始工作,从而达到能源互补,节能效果显著。空气能取代电辅热与太阳能结合,所结合的部分依然是水路,实现了水电分离。对于阴雨天多的地区,用空气能要比用电辅热节能,对于日照充足的地区,而相对用水量大的客户,空气能的辅助制热,缩短了提供热水的时间,满足客户快速需要热水的条件。太阳能和空气能的配比需要根据场地、当地气候特点和用户用水量来确定,比如在阳光充足、光照时间长的云南或西藏地区,太阳能配比则可以偏大一些,而在江南或一些山区,则可以相对提高空气能的配比。

双水箱系统如何控制?

1.带过渡泵的双水箱系统

带过渡泵的双水箱系统相比单水箱系统,解决了集热器和辅助能源工作上的交叉,有利于发挥各自的功能,辅助能源的控制也变得很简单,只受供热水箱水温控制。再者,系统在供水方式的形式上可根据学校的具体要求选择定时供水或是全天候供水,主要归功于供热水箱中的水温波动较小。实际运行过程中,有时由于供热水箱中的的水位探头位置没有调节好,造成过渡泵不启动,过渡水箱中的热水无法被输送到供热水水箱中,造成太阳能资源的浪费。

当过渡水箱满水位时,为温差强制循环模式,集热器上循环末端出水口温度和过渡水箱底部温度的温差大于5℃(可调)时,太阳能循环泵启动,通过循环加热过渡水箱内的水,温差小于2℃(可调)时,太阳能循环泵停止。当过渡水箱未达到满水位时,为定温放水模式,集热器上循环末端出水温度大于55℃时(可调),定温补水泵启动,将集热器中的高温水顶入到过渡水箱中,温度小于45℃或过渡水箱满水位时,定温补水泵停止。当系统检测到过渡水箱水温大于50℃(可调)且供热水水箱水位未满水时,过渡泵启动,将过渡水箱中的热水抽到供热水水箱中,当供热水水箱满水位或过渡水箱处于下限水位时,过渡泵停止。

空气源热泵机组通过电磁阀控制,可以在不同的时间段进行辅助加热,例如在每天上午(如10:00)检测供热水箱的水位,如果水位低于设定30%时,打开补水电磁阀进行补水,直至水位达到30%为止,热泵机组启动,对供热水箱加热,加热至设定温度(如50℃)时停止;在每天中午(如12:00)检测供热水箱的水位,如果水位低于设定50%时,打开补水电磁阀行补水,直至水位达到50%为止,热泵机组启动,对供热水箱加热,加热至设定温度(50℃)时停止;在每天下午(如15:00)检测供热水箱的水位,如果水位低于设定75%时,打开补水电磁阀进行补水,直至水位达到75%为止,热泵机组启动,对供热水箱加热,加热至设定温度(如50℃)时停止;在每天下午(如18:00)检测供热水箱的水位,如果水位低于设定100%时,打开补水电磁阀进行补水,直至水位达到100%为止,热泵机组启动,对供热水箱加热,加热至设定温度(如50℃)时停止。

系统控控制上,在供热水管上安装加压回水泵和供水电动蝶阀,受管网压力、温度、供水时间段控制,当管网有用水并达到供热水时间时,启动加压泵供应热水。在管网末端设定温度回水电磁阀,管网末端温度低于40℃时电磁阀开启,高于45℃时回水电磁阀关闭。定温补水泵的选型也应注意其扬程及流量,应避免其频繁地启动,尽量让其每一次运行的时间稍长点,形成冷水顶入集热器时,在流动的过程就可以缓缓升温被加热为热水,所以定温补水泵的流量可以适当的选小点。

2.无过渡泵的双水箱系统

无过渡泵的双水箱系统是总结了前面两个系统的经验而设计出来的,以双水箱之间高位连通管来代替过渡泵,从而降低了系统控制的复杂性。设计时必须合理的分配双水箱容积的比例,以及确定高位连通管的开孔位置,高位连通管的管径也尽量选大点,增加其过流能力,大致是比补冷水管管径大上两个规格。

当集热器上循环末端出水口温度和过渡水箱底部温度的温差大于5℃(可调)时,太阳能循环泵启动,通过循环加热过渡水箱内的水,当温差小于或等于2℃(可调)时,太阳能循环泵停止。当过渡水箱平均水温大于55℃时(可调),补水电磁阀开启,将过渡水箱中的热水顶入到供热水水箱中,直至小于40℃时(可调)或供热水水箱满水位时,补水电磁阀关闭。

空气源热泵机组通过电磁阀控制,控制原理的方式与带过渡泵的双水箱系统一样。系统控制上,在供热水管上安装加压回水泵和供水电动蝶阀,受管网压力、温度、供水时间段控制,当管网有用水并达到供热水时间时,启动加压泵供应热水。在管网末端设定温度回水电磁阀,管网末端温度低于40℃时电磁阀开启,高于45℃时回水电磁阀关闭。

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