太阳能热利用温室制冷空调及热发电技术讲义课件.ppt
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1、第六讲 太阳能热利用-四、太阳能温室五、太阳能制冷空调技术六、太阳能热发电技术四、太阳能温室四、太阳能温室 温室热平衡 温室设计 温室结构及特点太阳能温室太阳能温室 太阳能温室是根据温室效应的原理加以建造的,利用太阳的能量来提高塑料大棚内或玻璃房内的室内温度,以满足植物生长对温度的要求。人们往往把它称之为人工暖房。1.根据用途分:展览温室、栽培与生产温室、繁殖温室2.根据室内温室分:高温温室(一般冬季要求18-36)、中温温室(冬季要求12-25)、低温温室(冬季要求5-20)、冷室(冬季要求0-15)3.根据太阳能与温室结合方式分:被动太阳能温室、主动太阳能温室4.根据温室的结构分:土温室、
2、砖木结构温室、混凝土结构温室、钢结构或有色金属结构温室5.根据温室透光结构材料分类:玻璃窗温室、塑料薄膜温室、其他透光材料的温室6.按温室朝向和外形分类:南向温室、东西向温室太阳能温室分类太阳能温室分类4.1 温室热平衡温室热平衡热量平衡是温室小气候形成的物理基础,也是温室设计和栽培管理的基础。温室从太阳辐射获得热量,并在室内的结构物、空气、土壤与作物之间进行着复杂的热、质交换。白天白天夜间夜间热平衡方程热平衡方程Q为到达室内的净辐射量,W;等于太阳总辐射强度、温室采光面积和温室透明覆盖材料的透过率的乘积,Q=IA。Qt为维护结构外表面的散热量,是温室的主要散热损失。在建造时,后墙、山墙、后室
3、顶要用导热系数小的材料并适当加厚或加保温材料;晚间在采光面上用草苫、纸被等覆盖,以减少散热。Qv为温室缝隙的散热损失,是从门窗缝隙、屋面或墙体裂缝及放风孔口泄露的热湿空气带走的热量。一般在密闭情况下约为Qt的10%,但要注意尽量减少门窗缝隙及维护结构的破损。Qs为土壤传热损失,主要是土壤在沿地面方向向室外冷土壤的传热。可通过在温室四周挖防寒沟,在沟内填马粪、稻壳、落叶或碎草等,然后在表面覆土踩实的办法减少横向传热损失,或采用室内地面下凹的办法;Ql为土壤及植物中的水分蒸发所消耗的潜热传热量,正常的需热量。Qf为室内物体及空气等的增温热量,不是热损失,只是维护结构吸热升温后增大向外的散热。tvs
4、lfQQQQQQ1ntiiraiQK A tt13600vvraQRVCtt每小时换气次数4.2 温室设计温室设计1.温室的采光设计温室的采光设计 温室的方位 前屋面倾角 采光屋面形状2.温室的总体尺寸设计温室的总体尺寸设计跨度与高度、前后屋面与墙体尺寸、温室长度等3.温室的场地选择、规划与温室细部结构设计温室的场地选择、规划与温室细部结构设计4.温室结构材料选择温室结构材料选择包括骨架材料、墙体材料、覆盖材料等4.2 温室设计温室设计1.温室的采光设计温室的采光设计 温室的方位 前屋面倾角 采光屋面形状基本上是东西延长、坐北朝南,为了早见阳光可向南偏东10。北纬40 以北的地区,冬天早上气温
5、过低,为接受太阳光而过早打开苫布得不偿失。在严寒地区,为延长午后光照蓄热时间以利于夜间保温,以南偏西10左右为好。4.2 温室设计温室设计1.温室的采光设计温室的采光设计 前屋面倾角 前屋面倾角决定了太阳光的入射角。太阳光透射量的多少也和入射角有关。试验表明,入射角在040时,透光量最大,且随入射角增大下降不明显;在40 60范围内,随入射角增大下降明显;60 90范围内,随入射角增大急剧下降。入射角为0的屋面倾角是最好的,即o90so090s正午时,有:所以,最佳倾角应为冬天赤纬角为负值,此时算出的倾角太大,考虑到40范围内的入射角对阳光透射量影响不大,合理的前屋面倾角可在以上计算结果基础上
6、减40。o40通常取值通常取值:北纬40以南,取为23 25,北纬40以北,倾角大于254.2 温室设计温室设计1.温室的采光设计温室的采光设计 采光屋面形状 采光屋面的水平投影占温室跨度的比例在6/72/3范围内。后坡短而采光面所占比例大的温室采光效果好。采光面形状主要有半圆拱形、椭圆拱形、两折式(大小双斜面式、一斜一立式)和三折式4种形式。采光面不同也影响采光效果。4.3温室结构及特点温室结构及特点(1)单窗面温室)单窗面温室-小型玻璃温室小型玻璃温室结构简单,投资少,保温性能好,主要是冬季使用。太阳高度较小,阳光可射到室内采光面小,遮阴的柱子多,影响采光4.3温室结构及特点温室结构及特点
7、(2)双窗面温室)双窗面温室分为前窗倾斜和前窗直立两种。保持了单窗面温室保温性能好、结构简单的优点,并增加了采光面,使采光改善。4.3温室结构及特点温室结构及特点(3)短后坡高后墙半拱形塑料日光温室)短后坡高后墙半拱形塑料日光温室长前坡、短后坡、高中脊及大仰角,加大了温室采光面,显著提高采光量,是对长后坡、矮后墙半拱形塑料日光温室的改进。保温能力比长后坡温室有所下降,但增加了采光量和后墙的吸热蓄热,弥补了夜间保温能力下降的不足。提高了土地利用率,室内作业方便,冬季亦能进行果蔬生产,近年来发展很快。4.3温室结构及特点温室结构及特点(4)鞍)鞍II型塑料日光温室型塑料日光温室采用钢桥架结构,抗载
8、荷能力强。其采光、增温和保温效果均好于同等跨度、高度的一坡一立面式塑料日光温室。使用面积大,采光好,后坡下也可种植番茄、黄瓜等喜温作物。4.3温室结构及特点温室结构及特点(5)塑料大棚)塑料大棚一般为钢筋拱棚结构(也有用竹皮、钢管做拱棚骨架),四周铺塑料薄膜,无墙体维护结构,通常为南北向延长,采光均匀、充足。室内温度较低,只高出外界23,在北纬40以北地区仅在早春以后及秋季使用。为加强保温,常采用多层塑料覆盖,大棚内套小棚,晚间棚上盖草帘。跨度一般为815m,长度20 50m。高度不宜太高,高度大使保温困难。五、太阳能制冷与空调五、太阳能制冷与空调 太阳能氨-水吸收式制冷 太阳能水-溴化锂吸收
9、式制冷太阳能制冷的主要形式太阳能制冷的主要形式1.1.光热转换制冷光热转换制冷将太阳光转换成热能,再利用热能作为外界的补偿,使系统能够达到制冷的目的;主要包括太阳能吸收式制冷、太阳能吸附式制冷和太阳能喷射式制冷。2.2.光电转换制冷光电转换制冷先实现光电转换,再利用太阳能电池驱动制冷机的制冷系统;主要包括太阳能光伏制冷和太阳能压缩式制冷。太阳能吸收式制冷太阳能吸收式制冷 吸收式制冷的基本特点就是利用两种沸点不同的物质组成二元混合物。其中沸点低的物质作制冷剂,沸点高的物质作吸收剂。常使用的二元溶液有氨水和溴化锂水溶液。前者氨为制冷剂,水作吸收剂,后者水为制冷剂,溴化锂作吸收剂。太阳能作为蒸汽发生
10、器的热源使用。主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、循环泵等几部分组成。太阳能氨太阳能氨-水吸收式制冷系统水吸收式制冷系统当氨水溶液在发生器内受到热媒水的加热后,溶液中的氨不断汽化,发生器内的氨水溶液浓度不断降低,进人吸收器;氨蒸汽进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态氨;当冷凝器内的液态氨通过节流阀进人蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内的冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的。在此过程中,低温氨蒸汽进入吸收器,被吸收器内的氨水稀溶液吸收,溶液浓度逐步升高,再由循环泵送回发生器,完成整个循环。该系统利用太阳能集热器将水加热,为吸收式制冷机的发生器提供热
11、媒水;同时利用换热器,让发生器流出的高温稀溶液与吸收器流出的低温浓溶液进行热交换,提高整个装置的热效率。氨-水吸收式制冷的优缺点 优点:优点:氨本身的粘度低,潜热大,导热性能好,是良好的制冷剂,且价格便宜;能够制取0以下低温(-451),溶液不会发生结晶。缺点:缺点:氨与水的沸点相差不很大,氨的沸点为-33.4,水的沸点为100,冷凝得到的氨液中常含有水,使制冷剂不纯,制冷效率与单位溶液的制冷量下降;如发生氨泄漏,还会危害人体健康,污染环境。太阳能水太阳能水-溴化锂吸收式制冷系统溴化锂吸收式制冷系统用热水加热水-溴化锂溶液时,只有水能被汽化,而溴化锂仍全部保持液态。发生器中的水蒸气流进冷凝器中
12、,被冷凝成纯水,再进人蒸发器。蒸发器的工作压力很低,底部的水由冷媒泵抽到上部喷淋,通过强化吸收空调回水中的热量蒸发;同时空调回水被冷却,然后循环至房间供空调降温用。汽化的水蒸气再流人吸收器,被从发生器流回的浓溴化锂水溶液喷淋所吸收,成为稀的溴化锂水溶液,再由溶液泵将其经换热器吸热后送人发生器,就完成了一个制冷循环。水-溴化锂吸收式制冷的优缺点 优点优点:系统的制冷效率高,单位溶液的制冷量大。系统的制冷效率高,单位溶液的制冷量大。水和溴化锂的沸点相差很大,如在1个物理大气压下,水的沸点是100,而溴化锂的沸点是1265。因此,当溴化锂水溶液被加热时,只有水被汽化,所以,在溴化锂水溶液制冷系统中制
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