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    太陽能熱泵系統(tǒng)

    已有37926次閱讀  發(fā)布時(shí)間:2012-04-20
     一、太陽能熱泵的發(fā)展背景

    隨著世界能源消費(fèi)量的大幅度增長,人們把能源利用的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到可再生能源的開發(fā)和利用上來。太陽能以其取之不盡、廉價(jià)、安全、無需運(yùn)輸、清潔無污染等特點(diǎn)受到人們的重視,光熱、光電、光化學(xué)等太陽能利用技術(shù)已迅速地發(fā)展起來。

    由于太陽能受季節(jié)和天氣影響較大、熱流密度低,導(dǎo)致各種形式的太陽能直接熱利用系統(tǒng)在應(yīng)用上都受到一定的限制。隨著生活水平的提高,熱用戶對(duì)于供熱的要求也越來越高,太陽能利用的一些局限性日益顯現(xiàn)出來:

    1.在太陽輻照時(shí)間少的國家和地區(qū),其應(yīng)用受到很大限制;2.白天集熱板板面溫度的上升會(huì)導(dǎo)致集熱效率下降;3.在夜間或陰雨天沒有足夠的太陽輻射時(shí),無法實(shí)現(xiàn)24小時(shí)的連續(xù)供熱,如采用輔助加熱方式,勢必又要消耗大量的其它能源;4.加熱周期較長;5.傳統(tǒng)的太陽集熱器與建筑不易結(jié)合,在一定程度上影響了建筑的美觀;6.常規(guī)的太陽熱水器需要在房頂設(shè)水箱,在夜間氣溫較低時(shí),儲(chǔ)水箱和集熱器向外界散熱造成大量的熱量損失。

       為克服太陽能利用中的上述問題,人們不斷探索各種新的更高效的能源利用技術(shù),熱泵技術(shù)在此過程中受到了相當(dāng)?shù)闹匾。熱泵是通過消耗一定量的外功把熱能從低溫?zé)嵩摧斔偷礁邷責(zé)嵩吹脑O(shè)備。根據(jù)熱源不同,可分為水源、地源、氣源等形式的熱泵;根據(jù)原理不同,又可分為吸收吸附式、蒸汽噴射式、蒸汽壓縮式等形式的熱泵。蒸汽壓縮式熱泵因其結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,效率較高而被廣泛采用,其工作原理如圖1所示。
       蒸汽壓縮式熱泵在實(shí)際應(yīng)用中也遇到了一定的問題,最為突出的就是當(dāng)冬天的大氣溫度很低時(shí),熱泵系統(tǒng)的效率比較低。針對(duì)此問題一些研究者提出:既然太陽能熱利用系統(tǒng)中的集熱器在低溫時(shí)集熱效率較高,而熱泵系統(tǒng)在其蒸發(fā)溫度較高時(shí)系統(tǒng)效率較高,那么可以考慮采用太陽能加熱系統(tǒng)來作為熱泵系統(tǒng)的熱源。

       這種太陽能與熱泵聯(lián)合運(yùn)行的思想,最早是由Jordan和Threlkeld在20世紀(jì)50年代的研究中提出。在此之后,世界各地有眾多的研究者相繼進(jìn)行了相關(guān)的研究,并開發(fā)出多種形式的太陽能熱泵系統(tǒng)。

       早期的太陽能熱泵系統(tǒng)多是集中向公共設(shè)施或民用建筑供熱的大型系統(tǒng),比如,20世紀(jì)60年代初期,Yanagimachi在日本的Tokyo,Bliss在美國的Arizona都曾利用無蓋板的平板集熱器與熱泵系統(tǒng)結(jié)合,設(shè)計(jì)了可以向建筑供熱和供冷的系統(tǒng),但是由于效率較低、初投資較大等原因沒有推廣開來。后來,出現(xiàn)了向用戶供應(yīng)熱水的太陽能熱泵系統(tǒng),特別是近些年來,供應(yīng)中溫?zé)崴南到y(tǒng)引起了人們廣泛的興趣,相繼有眾多的研究者都對(duì)此進(jìn)行了深入的研究。

    二、太陽能熱泵系統(tǒng)的理論分析

    (一)、太陽能熱泵的分類及概述

       按照太陽能和熱泵系統(tǒng)的連接方式,太陽能熱泵系統(tǒng)分為串連系統(tǒng)、并聯(lián)系統(tǒng)和混合連接系統(tǒng),其中串連系統(tǒng)又可分為傳統(tǒng)串連式系統(tǒng)和直接膨脹式系統(tǒng)。傳統(tǒng)串連式系統(tǒng)如圖2所示。在該系統(tǒng)中,太陽能集熱器和熱泵蒸發(fā)器是兩個(gè)獨(dú)立的部件,它們通過儲(chǔ)熱器實(shí)現(xiàn)換熱,儲(chǔ)熱器用于存儲(chǔ)被太陽能加熱的工質(zhì)(如水或空氣),熱泵系統(tǒng)的蒸發(fā)器與其換熱使制冷劑蒸發(fā),通過冷凝將熱量傳遞給熱用戶。這是最基本的太陽能熱泵的連接方式。


     
       直接膨脹式系統(tǒng)如圖3所示。該系統(tǒng)的太陽集熱器內(nèi)直接充入制冷劑,太陽集熱器同時(shí)作為熱泵的蒸發(fā)器使用,集熱器多采用平板式。最初使用常規(guī)的平板式太陽集熱器;后來又發(fā)展為沒有玻璃蓋板,但有背部保溫層的平板集熱器;甚至還有結(jié)構(gòu)更為簡單的,既無玻璃蓋板也無保溫層的裸板式平板集熱器。有人提出采用浸沒式冷凝器(即將熱泵系統(tǒng)的冷凝器直接放入儲(chǔ)水箱),這會(huì)使得該系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步地簡化。目前直接膨脹式系統(tǒng)因其結(jié)構(gòu)簡單、性能良好,日益成為人們研究關(guān)注的對(duì)象,并已經(jīng)得到實(shí)際的應(yīng)用。
       并聯(lián)式系統(tǒng)如圖4所示。該系統(tǒng)是由傳統(tǒng)的太陽集熱器和熱泵共同組成,它們各自獨(dú)立工作,互為補(bǔ)充。熱泵系統(tǒng)的熱源一般是周圍的空氣。當(dāng)太陽輻射足夠強(qiáng)時(shí),只運(yùn)行太陽能系統(tǒng),否則,運(yùn)行熱泵系統(tǒng)或兩個(gè)系統(tǒng)同時(shí)工作。

       混合連接系統(tǒng)也叫雙熱源系統(tǒng),實(shí)際上是串連和并聯(lián)系統(tǒng)的組合,如圖5所示。混合式太陽能熱泵系統(tǒng)設(shè)兩個(gè)蒸發(fā)器,一個(gè)以大氣為熱源,另外一個(gè)以被太陽能加熱的工質(zhì)為熱源。根據(jù)室外具體條件的不同,有3種不同的工作模式:1.當(dāng)太陽輻射強(qiáng)度足夠大時(shí),不需要開啟熱泵,直接利用太陽能即可滿足要求;2.當(dāng)太陽輻射強(qiáng)度很小,以至水箱中的水溫很低時(shí),開啟熱泵,使其以空氣為熱源進(jìn)行工作;3.當(dāng)外界條件介于兩者之間時(shí),使熱泵以水箱中被太陽能加熱了的工質(zhì)為熱源進(jìn)行工作。

    下面對(duì)直接膨脹式太陽能熱泵系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)的理論分析。

    (二)、直接膨脹式太陽能熱泵系統(tǒng)的理論分析

    1、直接膨脹式太陽能熱泵的基本工作原理

        熱泵是一種從低溫環(huán)境吸取熱量而向溫度較高的物體供給熱量的設(shè)備,其工作循環(huán)和制冷裝置的工作循環(huán)一樣,是逆卡諾循環(huán),只是其工作目的、工作溫度和性能指標(biāo)不同而已。直膨式太陽能熱泵與空氣源熱泵的基本工作原理一樣,只是前者的蒸發(fā)器做成太陽能蒸發(fā)集熱器的形式,工質(zhì)在集熱器里吸收太陽輻射能,沒有太陽輻照時(shí),它就變成了空氣源熱泵。直膨式太陽能熱泵主要包括太陽能蒸發(fā)集熱器、壓縮機(jī)、熱力膨脹閥、冷凝器等主要部件。

       工質(zhì)在太陽能蒸發(fā)集熱器里吸收熱量,定壓蒸發(fā)為低溫低壓的蒸氣,被壓縮機(jī)絕熱壓縮為高溫高壓氣體;高溫高壓氣體在置于冷凝水箱里的冷凝器中定壓冷凝,變?yōu)楦邷馗邏阂后w;高溫高壓液體流經(jīng)膨脹閥絕熱節(jié)流膨脹,變?yōu)榈蜏氐蛪旱臍庖夯旌衔;氣液混合物進(jìn)入蒸發(fā)器里定壓吸收熱源熱量,并在往復(fù)循環(huán)的工作過程中,太陽能熱泵不斷地將熱源的熱能傳遞給冷凝水。太陽能熱泵的理想工作壓焓圖如圖2所示。

    過熱蒸氣(狀態(tài)點(diǎn)1)在壓縮機(jī)中經(jīng)過絕熱壓縮(消耗功W)變?yōu)楦邷馗邏旱臍怏w(狀態(tài)點(diǎn)2),然后經(jīng)冷凝器定壓冷凝變?yōu)楦邷馗邏旱囊后w(狀態(tài)點(diǎn)3),冷凝過程中放出熱量Qk,過程2′~2′、3′~3′放出顯熱,過程2′~3′放出潛熱。高溫高壓液體再經(jīng)膨脹閥絕熱膨脹變?yōu)榈蜏氐蛪旱臍庖夯旌衔铮顟B(tài)點(diǎn)4),最后回到蒸發(fā)器里定壓蒸發(fā),吸收熱量Q0,過程41′,吸收潛熱,過程1′~1吸收顯熱。根據(jù)熱力學(xué)第一定律QkQ0W,熱泵的性能系數(shù)COPQk/W1Q0/W。

    2、直接膨脹式太陽能熱泵系統(tǒng)的理論分析

    1)理論循環(huán)的熱力分析

    理論循環(huán)是建立在以下假設(shè)的基礎(chǔ)上:壓縮過程和膨脹節(jié)流過程為絕熱過程,壓縮過程不存在不可逆損失,為等熵過程;工質(zhì)在管道內(nèi)流動(dòng)時(shí),沒有流動(dòng)阻力損失。

    按照熱力學(xué)第一定律,對(duì)于在控制容積中進(jìn)行的狀態(tài)變化存在如下關(guān)系:

     Δqdh-ΔW

    對(duì)上式積分可以得到整個(gè)過程的表達(dá)式

    q=ΔhW

    ①蒸發(fā)過程ΔW0

    因而Δqdh,q0h1h4。

    q0稱為單位制冷量,在壓焓圖上用線段41表示。

    ②壓縮過程Δq0

    因而ΔWdhWh2h1

    W稱為單位理論功,在壓焓圖上以橫坐標(biāo)軸上的線段1″一2″的長度來表示。

    ③冷凝過程ΔW0

    因而Δqdhqkh2h3

    qk稱為單位冷凝熱,也就是熱泵的單位供熱量,在壓焓圖上用線段23的長度來表示。

    ④節(jié)流膨脹過程

    節(jié)流過程為一不可逆過程,不能用微分符號(hào)表示,但對(duì)整個(gè)節(jié)流過程前后可用積分式表示,即W0,q0

    因而Δh0,h3h4。

    2)系統(tǒng)能量平衡分析

    假設(shè)系統(tǒng)處于穩(wěn)定狀態(tài),忽略工質(zhì)在連接管道中流動(dòng)摩擦的能量損失,對(duì)系統(tǒng)各部分分別進(jìn)行能量平衡分析。

    ①太陽能蒸發(fā)集熱器

    從節(jié)流裝置流出的工質(zhì),在太陽能蒸發(fā)集熱器里吸收太陽能或環(huán)境空氣中的熱量進(jìn)行定壓蒸發(fā),吸收的熱量可用下式表示:

    Q0AFR[(τα)ItULTf,iTa]MR(h1h2)    式中:A為太陽能蒸發(fā)集熱器吸熱面積,m2FR為熱轉(zhuǎn)換因子;τα為有效透過率和吸收率的乘積;It為投射到太陽能蒸發(fā)集熱器上的太陽能輻射,W/m2;UL為吸熱面的總熱損系數(shù),W/m2•℃ ;Tfi為蒸發(fā)器流體進(jìn)口溫度,℃;Ta為外界大氣溫度,℃;MR為制冷劑質(zhì)量流量,kg/s;

    h1h4為圖中1,4狀態(tài)點(diǎn)的焓,J/kg

    ②壓縮機(jī)

    從蒸發(fā)器里出來的低溫低壓過熱蒸氣經(jīng)壓縮機(jī)壓縮變?yōu)楦邷馗邏旱恼魵,壓縮機(jī)的理論耗功率W,可用下式表示:

    WMRh2h1)=Weηmηiηa

    式中:MR為制冷劑質(zhì)量流量,kg/s;h2h1為圖中21狀態(tài)點(diǎn)的焓,   J/kgWe為實(shí)際耗功率,W;ηm為機(jī)械效率;ηi為內(nèi)效率;ηa為電機(jī)效率。

    ③帶有冷凝器的冷凝水箱

    從壓縮機(jī)出來的高溫高壓蒸氣流經(jīng)冷凝水箱時(shí),被定壓冷卻為高溫高壓的液體,放出熱量Qk,可由下式表示:

    QKcGTeTs)=MRh2h3

    式中:c為水的比熱,J/ks•°C ;Cw為單位時(shí)間內(nèi)被加熱的水量,kg/s;Te,Ts。為被加熱水的終溫和初溫,℃;h2,h3為圖中2,3狀態(tài)點(diǎn)的焓,J/kg。

    ④系統(tǒng)的供熱系數(shù)COP

    COPQK/We=(h2h3)ηmηiηah2h1

    從上式可知,要提高系統(tǒng)的COP,除改善壓縮機(jī)的各部件效率外,還可降低壓縮機(jī)進(jìn)出口的比焓差值(h2h1),即提高蒸發(fā)溫度T0或降低冷凝溫度Tk。由于降低冷凝溫度Tk對(duì)冷凝水箱換熱不利,因此通常通過提高蒸發(fā)溫度T0來提高系統(tǒng)的供熱系數(shù)COP。研究表明,太陽能輻射和環(huán)境溫度越高,蒸發(fā)集熱器里的蒸發(fā)溫度T0越高,系統(tǒng)的供熱系數(shù)COP越大。

    系統(tǒng)平衡分析(用E來表示)是以環(huán)境狀態(tài)(P0T0)作為基準(zhǔn)來衡量能量的作功能力。穩(wěn)定流動(dòng)系統(tǒng)通常可表示為

    E=(HH0T0SS0

    其中,H0S0為環(huán)境下的焓和熵。

    由于實(shí)際過程都是不可逆過程,所以不可避免地要產(chǎn)生不可逆的可用能損失。如何盡量減少這種損失,尋求改善循環(huán)的方法,嫻分析是有效的手段。下面對(duì)系統(tǒng)各部分進(jìn)行嫻平衡分析。

    ①太陽能蒸發(fā)集熱器

    平衡式:E1,1AIt1Ta/Td ~MRe1e4) 

    式中:E11為太陽能蒸發(fā)集熱器的炯損失,Wtd為太陽輻射溫度,K;e4e1,為蒸發(fā)器中工質(zhì)進(jìn)出口比火用,即圖2中狀態(tài)點(diǎn)41的比,J/kg。

    效率方程式:ηE1MRe1e4/[AIT1ta/tS))?

    ②壓縮機(jī)

    平衡式:E1,2WeMRe2e1)式中:E1,2為壓縮機(jī)的火用損失,W;e1,e2為壓縮機(jī)中工質(zhì)進(jìn)出口比火用,即圖2中狀態(tài)點(diǎn)1,2的比火用,J/kg。

    效率方程式:ηE2MRe2e4/We

    ③冷凝水箱

    嫻平衡式:E13MRe2e3)-GWeees

    式中:E1,3為壓縮機(jī)的嫻損失,We2e3為冷凝器中工質(zhì)進(jìn)出口比火用,即圖2中狀態(tài)點(diǎn)2,3的比,J/kg;ee,es為水箱中水的初時(shí)比嫻和終時(shí)比嫻,J/kg。

    效率方程式:

    ηE1=GWeees/[MRe2e3]

    ④熱力膨脹閥

    平衡式:E1,2MRe3e4

    式中:E14為膨脹閥的損失,W;e3,e4為膨脹閥中工質(zhì)進(jìn)出口比,即圖2中狀態(tài)點(diǎn)3,4的比,J/kg

    效率方程式:ηE4e4e3

    要提高整個(gè)系統(tǒng)的火用效率ηE,必須減少系統(tǒng)各部件的火用損失,降低各部件的不可逆程度。對(duì)于集熱器、冷凝器應(yīng)盡量減小其換熱溫差,對(duì)于壓縮機(jī)盡量減少內(nèi)部摩擦損失,提高壓縮機(jī)效率,對(duì)于膨脹閥應(yīng)盡量降低進(jìn)口的壓力和提高出口的壓力。

       能量平衡分析是基于熱力學(xué)第一定律,火用分析是基于熱力學(xué)第一、第二定律。對(duì)于一個(gè)熱利用系統(tǒng),不僅要提高其性能系數(shù)COP,而且要設(shè)法降低其火用損失,提高其炯效率。文章從理論上對(duì)直膨式太陽能熱泵的能量平衡和嫻平衡進(jìn)行了分析,為改善系統(tǒng)的性能、節(jié)約能源和實(shí)現(xiàn)合理用能指明了方向。


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