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康定中学太阳能采暖系统项目案例
时间:2020-07-10 来源:互联网
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摘要:
川西地区太阳能光照强,日照时间长,冬季较为寒冷,十分适合采用太阳能采暖系统满足当地对采暖需求。同时有符合国家节能减排总方针。并且太阳能采暖系统运行费用极低,太阳能采暖系统是性价比最高的采暖方式,采暖系统能够在不改变室内末端的背景下,以低投入的方式解决用户的能源改造。在高昂的商业电价的背景下,光伏发电的投资回报周期比其他类型建筑使用的投资回收期更短。太阳能采暖系统运行仅仅是末端循环泵电费而已。通过优化项目实施的管理,能够帮助客户更快的完成改造工作,减少对项目经营的影响。
永吉太阳能为项目提供太阳能采暖系统,辅助热源为电辅助热源。为教学楼、学生公寓提供提供热量,室内末端部分采用地板辐射采暖系统。在为用户提供舒适的温度,同时也间接减低采暖系统的运行费用,缩短设备投资回报年限。
关键词太阳能采暖系统/高原教育行业/地板辐射采暖/

工程概况
本项目名称:康定中学太阳能采暖系统项目
康定市具有悠久灿烂的历史文化,是川藏咽喉、茶马古道重镇、藏汉交汇中心。自古以来就是康巴藏区政治、经济、文化、商贸、信息中心和交通枢纽。全市幅员面积1.16万平方公里,是以藏族为主,汉、回、彝、羌等多民族聚居的城市。康定市位于四川省西部、甘孜藏族自治州东部,地跨北纬29°08′~30°46′,东经101°02′~102°30′,幅员面积1.16万平方公里。大雪山中段的海子山、折多山、贡嘎山由北向南纵贯县境,将其分为东西两大部分,东部为高山峡谷,多数山峰在5000米以上,市境内海拔最高点 7556 米 ( “天府第一峰”贡嘎山主峰 ) ,最低点 1390 米 ( 大渡河 ) ,市委、市府所在地炉城镇的海拔 2560 米。西部和西北部为丘状高原及高山深谷区。
按地理纬度康定应属亚热带气候,因地形复杂,出现明显的垂直差异,形成独特的高原型大陆性季风气候。年降水量800~950毫米,无霜期150~250天,属山地凉温带气候。
工程所在地:四川省甘孜藏族自治州康定市
工程情况:
项目所在地海拔2500米,采暖面积20000平方米,集热面积5000平方米。采用真空管型集热器、地面辐射采暖,室内温度≥18℃,该系统已成功运行8年,是太阳能在高寒地区采暖的典型成功案例。
为了发展节能减排事业,响应国家政策号召,大力推进新能源使用,结合施工现场特采用以太阳能采暖系为主,电辅热为辅。
设计主热源为:永吉太阳能自有高效真空管集热器;
辅助热源为:电加热器;
室内末端采用高效节能地暖模块;
整套采暖系统配备储热水箱。
设计参数
项目当地的气象条件:
按地理纬度康定应属亚热带气候,因地形复杂,出现明显的垂直差异,形成独特的高原型大陆性季风气候。年降水量800~950毫米,无霜期150~250天。采暖季平均温度为零下4℃。根据设计标准和四川省地方要求以及甲方要求,冬季供暖室内温度不低于18℃。
室外设计参数如下表:

室内设计参数:

设计原则
1.系统需符合国家产业政策和相关行业技术标准
2.在满足用户使用需求及工程质量的前提下,使用合理的设计方案,选用具有质量保证的原材料,并尽可能降低工程造价,节省项目资金;
3.系统设计充分考虑系统各组成部分的可靠性、耐用性;以确保系统运行时安全可靠,故障率低,日常运行、维护费用低;
4.功能设计必须合理,方便用户使用;
5.系统设计方案优先利用太阳能加热;在太阳能不足时,再利用水源热泵补充热能,以达到充分利用太阳能资源、节能降耗的目的;
6.系统配置电辅热设施,以解决太阳能不足及阴雨天时的热能供给不足的问题;
7.系统室外及采暖管道部分采用防冻介质,以解决管道的冬季防冻问题;
8.综合考虑房屋的结构和位置,太阳能系统的摆放和布局充分考虑楼顶屋面,实现了太阳能与原有建筑一体化,为建筑增添特色、亮点;
9.综合考虑集热器安全性,在立面钢结构下安装一米宽的花纹钢板,解决集热器炸管带来的安全隐患。
系统组成
太阳能低温采暖系统由太阳能集热系统(真空管、联箱、尾架、储热水箱、补水箱、集热循环泵、集热主管、仪表阀门等)、辅助热源系统、室内低温采暖末端系统(地暖管、采暖管路、仪表阀门)、控制系统等组成。系统运行原理图如下图所示:
系统原理

节能经济性分析
建筑面积约为20000平米,采暖总负荷为1000.0kW。
每天消耗能源=面积×采暖指标(平均指标:50W/㎡)×工作时间(24h)×3600每天消耗量=每天消耗能源÷单位热值÷效率×106
每天能源费用=能源单价×每天消耗量
太阳能每天能源费用=电锅炉每天能源费用×用电天数(30天)÷采暖期(180天)
一年能源费用=每天能源费用×采暖期(180天)
15年能源费用=15×一年能源费用
太阳能一年节约能源费用=锅炉一年能源费用-太阳能一年能源费用
节能,降耗=太阳能一年节约能源费用÷一年能源费用
采用太阳能采暖系统,相对于传统能源节能高达80%

环境效益分析

利用太阳能供热采暖系统,每年可减少二氧化碳排放量为270000.0吨,减少二氧化硫排放量为1800.0吨,减少二氧化氮排放量为1800.0吨,减少粉尘排放量为2700.0吨,不仅在冬天享有温暖舒适的室内环境,也为保护一片蓝天,维护地球绿色做出了自己的贡献。
系统优势
太阳能采暖系统优势:
1. 太阳能暖气除了像一般的暖气可以储存当天的热能外,还可以储存一周的太阳能,甚至可以达到跨季蓄能,将春、夏、秋三个季节的太阳能储存起来供采暖季需求。
2. 集热器的形状可以根项目所在周围的环境来设计,让整个环境协调平衡。本项目中,由于屋顶集热面积不足,采用南墙布置集热器形式。解决了集热面积不足的问题,同时还达到太阳能集热器与建筑完美结合。
3. 水箱安装在大楼,节约地面空间和室内空间,并且不受地下潮湿等影响。
4. 太阳能采暖系统和辅助能源结合,包括燃油锅炉、燃气炉、生物质锅炉、燃煤锅炉、电加热、热泵等,最大限度满足你的采暖需求。同时最大化降低采暖成本。
5. 节能环保,可以说是太阳能暖气的最大优点,采暖期,在满足业主供热需求的同时,可以供热水使用,实际运行费用仅为采暖(热水)循环泵电费而已。并且也不会产生二氧化碳、一氧化碳等废气,非常环保安全。
6. 太阳能集热系统效率高,寿命长,提供热量的速度快、温度高。寿命比一般的暖气寿命长,最长可以达到50年。
辅助热源系统特点:
1.价格便宜,节省业主初投资费用(a.查询当地气象资料,项目所在地区无霜期在200天左右,意味着该地区光照条件良好;b.该地区实行波谷电价,电价便宜;c.采用电辅热符合建筑节能要求,并取得业主同意)
2.由于当地气象条件良好,辅助电加热使用频率低,采用精确地控制系统,将太阳能采暖系统与辅热系统有机结合起来,只有太阳能供热不足时,才启动辅热设备,以此降低运行成本。
综合,采用先进中央控制器将太阳能集热采暖系统与辅热系统和二者有机结合起来,实施远程监控,实时监测,做到数据及时反馈,及时处理,系统及时调整,将系统调整到运行最优状态。末端系统采用地暖模块,绝热效果良好,末端系统能耗降低,整个系统节能效果明显。根据业主两年实际运行费用清单,20000㎡采暖面积,每年每平米的采暖费用为15.0元。远低于北方主要城市市政采暖费用单价。

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