盧娜 崔學海 侯延銘
(北京市住宅建筑設計研究院有限公司 北京 100005)
天津某小區太陽能熱水系統設計及節能效益分析
盧娜 崔學海 侯延銘
(北京市住宅建筑設計研究院有限公司 北京 100005)
天津生態城某住宅小區太陽能熱水系統選用集中集熱、分戶供熱設計方案,采用安全可靠的熱管式真空管太陽能集熱器。通過比較,系統的運行費用遠遠低于幾種常規能源熱水系統,回收周期平均在3~5年,具有較大的社會、經濟和環保效益。該項目投資合理,應用成功,效益可觀。
太陽能熱水系統;集中集熱-分戶供熱;節能;效益
跨入21世紀以來,能源已經成為全球熱點、焦點問題。太陽能以其各種優勢日益受到世界各國的重視,美國對太陽能做了積極探索,其中“百萬太陽能屋頂計劃”將生產相當于2~3個燃煤發電廠的電力[1]。我國太陽能資源豐富,約占全國國土面積2/3的地區年平均太陽能輻照總量在3340MJ/m2~8400MJ/m2,年日照時數超過2200h[2]。一般來說,在年日照時數大于1200h,年太陽輻射量大于3500MJ/m2的地區,宜設計選用太陽能系統[3]。
目前在我國,太陽能熱水器的利用占主導地位,已成為太陽能應用最為廣泛、產業化最迅速的產業之一[4]。本文以天津生態城某住宅小區為例,研究了太陽能熱水與建筑一體化,并對其社會、經濟和節能效益進行了分析。
本住宅小區項目位于天津生態城內,太陽能條件為資源較富區,等級Ⅱ級,年日照時數3000h~3200h,水平面上年太陽輻照量5400MJ/m2·a~6700MJ/m2·a,太陽能保證率50%~70%,極為適合利用太陽能。
該項目總用地面積33500m2,總建筑面積72471m2,住宅面積52588m2,共10棟住宅樓。設計每人熱水用水標準為30L/d。
國家現行設計規范、標準。
相關參數:國家標準規定標準太陽能日平均輻照量,17.00MJ(/d· m2);冷水基礎水溫,取年平均13℃;熱水設計溫度:取年平均50℃;分戶供熱系統,熱水水量90L/戶。
4.1 設計方案
針對本項目特點和要求,經方案評比及論證,選用集中集熱、分戶供熱的太陽能熱水系統方案,具體設計如下:
4.1.1 每棟安裝1套太陽能熱水系統,每個系統獨立運行,由太陽能集熱器、循環水箱、循環泵組、用戶換熱水箱(帶輔助電加熱)、管道及控制儀表等設備組成;
4.1.2 集熱器集中安裝在屋頂,循環水箱、太陽能循環泵安裝在樓頂設備層;
4.1.3 用戶用90L水箱安裝在衛生間內,通過立管與太陽能系統連接,形成換熱回路。
4.2 主要設備選型
4.2.1 太陽能集熱器:選用安全可靠的熱管式真空管太陽能集熱器作為本工程的核心設備。
4.2.2 用戶換熱水箱:用戶換熱水箱采用搪瓷內膽換熱水箱,配有電加熱等單元。
4.3 系統工作過程
以優先使用太陽能產熱,電加熱輔助產熱為設計原則,管路系統采用三管同程式,防止熱水短路。系統為雙循環方式,即集熱循環和熱水循環,集熱循環在太陽集熱器和換熱盤管之間,熱水循環在水箱內,為自然循環。
5.1 確定樣板系統
由于多層住戶戶型相近,因此選擇典型戶型系統作為計算模板。
5.2 單元(12戶)獨立系統耗熱量計算
5.2.1 12戶日耗熱量、熱水量計算:
取qr=30L/(人.d);C=4187J/(kg.℃);Pr=1kg/L;Tr=50℃;Tl=13℃,m=36人(每戶按3.0人計)
則系統設計日用熱水量為1080L/d,系統日耗熱量為1936.49W。
5.2.2 設計小時耗熱量計算:

計算得到Qh=7997.69W。
5.3 太陽能集熱器集熱面積計算
太陽能集熱器組數是通過國標GB50364-2005中的計算公式得到,公式如下:
Ac=Q×C×(tend-ti)×f÷[JT×ηcd×(1-ηL)] 公式(1)
Ac——直接系統集熱器總面積,m2;
Q——日均用水量,90kg;
C——水的定壓比熱容,KJ/(Kg·℃);取值4.18kJ/(kg·℃);
tend——貯水箱內水的設計溫度,℃;取值50℃;
ti——水的初始溫度,℃;取值13℃;
JT——當地集熱器采光面上的年平均日太陽能輻照量,15.8×103kJ/m2;
f——太陽能保證率,取值0.70;
ηcd——集熱器的平均集熱效率;根據集熱器的檢測報告,66.20%;
ηL——系統管路和儲水箱熱損失率,20%;
由于以上計算出來的為直接系統的集熱面積,根據直接系統與間接系統集熱面積之間的關系(如公式2),可以得出間接系統集熱器面積AIN。

AC-直接系統集熱器面積;
FRUL-集熱器總熱損失系統;
AHX-換熱面積(每戶換熱水箱里的換熱面積)
取FRUL=5.5W/(m2.℃),UHX=300W/(m2.℃),AHX=0.35m2,計算平板集熱器每戶90L水所需的集熱面積AC(一次系統),AIN(二次系統):
將以上熱管集熱器相關數據代入公式(1),計算得AC:=1.16m2再將AC的值代入公式(2),計算得AIN:AIN=1.24m2。
5.4 小結
計算得到:太陽能系統集熱器總面積:472.56m2;太陽能系統提供的總熱水量:34299L/d;設計所需熱水量定額為:37056L/d;太陽能系統提供熱水量所占總熱水需求量的比例為:34299/ 37056=92.56%。
6.1 社會效益
太陽能無污染,且取之不盡用之不竭,因此開發、推廣太陽能產品具有良好的社會效益和長遠的社會意義。太陽能熱水器是目前太陽能產品中技術最成熟、應用最廣泛的一種,具有環保節能和安全方便的特點,它的更普遍、合理的應用,勢必會帶來更可觀的社會效益。
該住宅小區是集太陽能節能技術、建筑一體化技術于一體的綜合性的中高層居民住宅小區,太陽能系統投資合理。小區所有住宅樓的熱水均由太陽能供應,為國家、為社會節約了能源,是切實可行的。
6.2 經濟效益
6.2.1 與常規能源運行費比較
本項目太陽能系統集熱器總面積:472.56m2,太陽能系統提供的總熱水量:34299L/d,設計所需熱水量定額為:37056L/d。
不考慮各種方式的初投資成本,運行費用對比如表1所示。

表1 不同能源運行費用對比
6.2.2 太陽能系統回收年限
太陽能熱水系統投資計算:每平米太陽能造價約2000元,本項目太陽能系統集熱器總面積472.56m2;故系統投資為2000元/m2×472.56m2=94.5萬元。
太陽能熱水系統回收年限:經計算,與電加熱、燃煤鍋爐、燃油和燃氣常規能源相比,投資回收年限分別為:3.15年、4.44年、2.42年和3.02年。
可見,采用太陽能熱水系統是經濟合理的投資方式。
6.2.3 節能環保效益
由上節計算比較可知,太陽能的節能性是毫無疑問的,下面的計算會更為直觀的看到太陽能熱水器的節能效益。
知太陽能提供熱水總量為34299L/d,冷水年平均溫度13℃,熱水設計溫度取年平均50℃,每年按365天計
故每年太陽能得熱量為:1.94×109kJ
(1)與電加熱比較
知電的熱值為3600kJ/kW·h,電的效率按90%計算,假定電費0.5元/kW·h,
則每年可節約的電量為6.0×105kW·h,節約電費30萬元。
(2)與燃煤鍋爐比較
知煤的熱值為20920kJ/kg,電的效率按50%計算,假定煤的價格1000元/t,
則每年可節約的煤量為1.86×105kg,節約燃煤的價值18.6萬元。
(3)環保效益分析
由《太陽能供熱采暖工程技術規范》(GB50495-2009)中太陽能供熱采暖系統的二氧化碳減排量公式可計算C減排量,公式如下:

式中QCO2——系統壽命期內二氧化碳減排量,kg;
ΔQsave——太陽能供熱系統的年節能量,MJ;
n——分析節省費用年限,從系統開始運行算起,一般取集熱器壽命15年;
W——標準煤熱值,29.308MJ/kg;
Eff——常規能源水加熱裝置的效率,%;
FCO2——二氧化碳排放因子。
計算可得太陽能熱水系統使用壽命中(一般為15年),相對于電、煤、石油和天然氣不同常規能源系統的二氧化碳年減排量分別為2.34×105kg、3.53×105kg、1.65×105kg和1.40×105kg。
上述分析可知,應用太陽能熱水系統真正做到了節能減排,符合社會和全球的需要,具有較大的節能環保效益。
本項目住宅小區采用的太陽能熱水系統投資合理,應用成功,通過比較,系統的運行費用遠遠低于幾種常規能源熱水系統,回收周期平均在3a~5a,具有較大的經濟效益。系統每年節約的常規能源折合如下:節約電量6.0×105kW·h,節約電費30萬元,CO2年減排量2.34×105kg;節約煤量1.86×105kg,節約燃煤的價值18.6萬元,CO2年減排量3.53×105kg。因此,今后該類型住宅小區熱水系統可以在其他城市大力推廣。
[1]張揚,高輝.太陽能利用與環境可持續發展是統一框架之下的系統工程—美國百萬太陽能屋頂計劃之啟示[J].新能源,2000,22(9):51-54.
[2]牛志恒,李云鵬.我國太陽能建筑發展的現狀及太陽能與建筑一體化[J].中國科技博覽,2010,17:7.