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1、热泵技术、太阳能及其创新性结合应用根据英国风险评估公司Maplecroft公布的温室气体排放量数据显示,中国09年向大气中排放的二氧化碳超过60亿吨,位居世界各国之首。 全球探明储量8260.01亿吨中国储量全球第三探明1145亿吨当年产量27.16亿吨全球探明储量185万亿Nm3中国探明储量2.46万亿Nm3消费量807亿Nm3全球探明储量1761.2亿吨中国储量21亿吨消费量3.8亿吨BP 2008年数据热泵技术的大规模成熟应用热泵技术的大规模成熟应用1太阳能光伏技术前景无限太阳能光伏技术前景无限2太阳能光热技术的新发展太阳能光热技术的新发展3热泵:热泵:是一种将低温热源的热是一种将低温热
2、源的热能转移到高温热源的能转移到高温热源的装置。装置。热泵热泵系统实际就是典型的蒸汽系统实际就是典型的蒸汽压缩制冷循环的逆向工作过程。压缩制冷循环的逆向工作过程。吸吸 热热放放 热热按冷源种类:空气源、水源、土壤源、污水源按冷源种类:空气源、水源、土壤源、污水源1按机组换热形式:水冷冷水、风冷、直接蒸发按机组换热形式:水冷冷水、风冷、直接蒸发2按功能:单冷机组、热泵机组按功能:单冷机组、热泵机组3按装配形式:分体空调、多联机(按装配形式:分体空调、多联机(VRVVRV)、中央空调)、中央空调4按压缩机形式:活塞机组、涡旋机组、螺杆机组、离心机组按压缩机形式:活塞机组、涡旋机组、螺杆机组、离心机
3、组5热泵机组的性能通过能效比(COP)来评价其工作性能COP( Coefficient Of Performance )COP=能量收益(制热量或制冷量)/运行能耗(耗电量) 一般来说,大型热泵机组的COP高于小型热泵机组,而且COP随冷凝温度和蒸发温度的变化而变化。冷凝温度越高能效比越低,蒸发温度越低能效比越低。太阳能光伏发电技术太阳能光伏发电技术1太阳能光热转换技术效率更高太阳能光热转换技术效率更高2光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能单晶硅(晶核生长取向相同)电池板单晶硅(晶核生长取向相同)电池板1多晶硅(晶核生长取向不同)电池板多晶硅(晶核生长取向不同
4、)电池板2薄膜(微小硅晶粒喷涂)电池薄膜(微小硅晶粒喷涂)电池3加菲涅尔透镜聚焦提高光电转化效率加菲涅尔透镜聚焦提高光电转化效率4太阳能光热技术利用针对太阳能光热转换产品,目前国际国内市场仍处于不成熟的阶段。根据用户对热能品位要求的不同大概分成太阳能高温热利用、中温热利用和低温热利用三个层面。太阳能高温光热利用太阳能高温热利用技术,要求实现集热器空晒温度可达400600,正常工作温度200400。该技术主要针对太阳能高温热发电,太阳能生物质制氢、海水淡化、太阳能高温裂解制取清洁或替代燃料等应用领域。为了提高太阳能集热效率,并达到集热热源的高工作温度,整体系统必须包括集热组件和反射聚焦组件,聚焦
5、组件多为球面或多碟式点聚焦的结构形式。而且要求太阳能反射聚焦组件具有太阳能跟踪的功能。太阳能中温光热利用太阳能中温利用技术,要求实现集热器空晒温度达到200300,正常工作温度100180,同时集热效率仍能保持在50%以上。该技术主要针对工业用蒸汽,吸收式制冷,建筑供暖,高温干燥等领域。为了保证太阳能集热系统能够达到设计运行温度,系统也必须具有集热组件和反射聚焦组件。反射聚焦组件多为槽式线聚焦结构,同时具备一维径向跟踪功能,也有可二维跟踪的技术。太阳能低温利用技术则只要求集热器空晒温度可以达到120,正常工作温度在5080。由于所得到的热源温度低,这类技术主要面向民用生活热水或工业用低温热水领
6、域。太阳能低温热利用技术基本只考虑系统能量收益总量,不考虑热源要达到某个工作温度,因此基本不设反射聚焦组件。但正是因为系统减少了反射聚焦环节,系统也减少了一个热损环节,同时因为系统工作温度低,集热效率较高,所以低温热利用技术单位集热面积的能量收益是最大的。 太阳能低温光热利用第一代太阳能集热器 平板型集热器1、高透射率玻璃盖板2、高效吸热体3、金属管路4、绝热垫层5、橡胶垫圈6、后背板7、密封条8、集热器边框第二代太阳能集热器 真空管集热器a. 全玻璃真空太阳集热管应负荷 GB/T 17049 的要求b. 隔热体耐热不低于120,导热率不大于0.05 W/(m )c. 集热器中传热工质应无渗漏
7、,非承压集热器应承受0.06MPa工作压力。集热器承压应承受0.6MPa工作压力。太阳能生活热水工程太阳能生活热水工程1太阳能加热游泳池水太阳能加热游泳池水2太阳能温水养殖太阳能温水养殖3工业热水太阳能预热工业热水太阳能预热4太阳能采暖工程太阳能采暖工程5太阳能低温光热技术应用范围太阳能采暖前景光明,意义重大发挥巨大潜能,解决能源危机发挥巨大潜能,解决能源危机1绿色环保,减轻环境污染绿色环保,减轻环境污染2创建舒适新生活创建舒适新生活3当前太阳能光热技术在采暖应用中的技术瓶颈太阳能热源温度不稳定,很多时候难以达到采暖工作要求太阳能热源温度不稳定,很多时候难以达到采暖工作要求1太阳能辐照随天气波
8、动,难以满足全天候采暖需求太阳能辐照随天气波动,难以满足全天候采暖需求2辅助能源消耗可观,系统综合节能效果差辅助能源消耗可观,系统综合节能效果差3蓄热系统体积庞大,占用大量建筑空间蓄热系统体积庞大,占用大量建筑空间4双源热泵太阳能采暖系统的技术新突破太阳能与土壤源有机结合,热泵效率显著提高太阳能与土壤源有机结合,热泵效率显著提高1通过热泵提高太阳能热源的温度,保证采暖温度稳定通过热泵提高太阳能热源的温度,保证采暖温度稳定2太阳能蓄热温度范围大幅拓展,集热效率更高太阳能蓄热温度范围大幅拓展,集热效率更高3蓄热系统体积减小,更加经济可靠蓄热系统体积减小,更加经济可靠4多种采暖工况自动切换,实现分时
9、分区控制,工作更节能多种采暖工况自动切换,实现分时分区控制,工作更节能5聚天华双源供热系统四大节能优势双源热泵机组能效比更高双源热泵机组能效比更高1过渡季节太阳能供热,节能环保,经济实惠过渡季节太阳能供热,节能环保,经济实惠2双源相得益彰,性能更优越双源相得益彰,性能更优越3无人职守时自动节能运行,为您保存更多绿色能源收益无人职守时自动节能运行,为您保存更多绿色能源收益4聚天华双源供热系统原理以双源热泵供热机组为核心,实现太阳能集热器,土壤源低温换热系统,室内智能分区供热系统等传统系统工程组件的优化整合 高效节能,绿色环保只有根据热源特点,进行合理的组合利用,才能充分发挥太阳能光热系统的优势,
10、最大限度节约传统能耗。双热源梯级供热聚天华双源热泵机组阶梯式双源热泵机组能源对比项目双源热泵系统双源热泵系统( (太阳能土壤源太阳能土壤源)地源热泵地源热泵燃煤锅炉燃煤锅炉燃气炉燃气炉燃油炉燃油炉市政热力市政热力电锅炉电锅炉能耗标准能耗标准农村住宅,(北京地区年供暖129天)维护结构维护结构二层联排,泡沫水泥屋顶,节能砖墙加保温单层平房,节能砖墙单层平房,节能砖墙单层平房,节能砖墙单层平房,节能砖墙单层平房,节能砖墙单层平房,节能砖墙能耗水平能耗水平40W/m2100 W/m2100W/m2100W/m2100W/m2100W/m2100W/m2系统规格系统规格150kW双源热泵(太阳能联合土
11、壤源) 加卓思云控制300kW地源热泵系统0.35MW锅炉0.35MW0.35MW集中供暖0.35MW供热设备供热设备地暖加风机盘管地暖盘管暖气片暖气片暖气片暖气片暖气片供热温度供热温度40406060606060采暖期采暖期129天,过渡季90天(北京冬季日均温度的天数)能耗效率能耗效率太阳能50双源热泵COP4COP3.5708282年费95日均能耗费日均能耗费 (过渡季(过渡季90天)天)2760.57040.55910.9 +160.5266.92x2.28+16*0.5247x9.56+16*0.5按30元/m2计供暖费25260.5 +160.5日均能耗费日均能耗费 (严寒季(严寒
12、季39天)天)5950.514080.511810.9 +320.5533.92X2.28+32*0.5494*9.56+32*0.550530.5 +320.5冬季运行能耗冬季运行能耗48045kWh118272kWh99.25吨煤+2688kWh44845.68 Nm3+1344kWh柴油+1344 kWh427095kWh运行费(元运行费(元/年)年)12000(全自动)12000 (全自动) 48000(人工) 12000(自动) 12000(全自动)12000 (自动)综合年费(元)综合年费(元)3602271136138668102928.95397377.5190000225548系统寿命系统寿命20-30年20-30年10-15年10-15年10-15年20-3010-15环境污染环境污染无无严重轻微明显明显间接产生产生CO200263.3吨/年134.29吨/年221.33吨/年间接间接对对PM2.5的影响的影响无无严重无明显间接间接