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某機場供熱站太陽能集熱系統(tǒng)改造工程分析

2019-02-15 02:05
山西建筑 2019年4期
關鍵詞:補給量集熱乙二醇

劉 赟

(中國民航工程咨詢公司,北京 100621)

1 概述

某機場所處的場址由于太陽能資源豐富,供暖采用太陽能加地熱的復合熱源的方式。目前太陽能集熱系統(tǒng)存在著全年循環(huán)工質(zhì)消耗量大的問題,增加了系統(tǒng)運行成本。鑒于以上情況,該機場委托設計部門對太陽能集熱系統(tǒng)提出改造方案,并進行經(jīng)濟效益分析。

2 供暖系統(tǒng)現(xiàn)狀和存在的問題

機場總供熱面積約14 000 m2,熱源工藝系統(tǒng)設置于供熱站內(nèi),系統(tǒng)由太陽能集熱系統(tǒng)、土壤源熱泵系統(tǒng)組成。太陽能集熱系統(tǒng)是供暖優(yōu)先采用的熱源,而供暖所需熱量的剩余部分由土壤源熱泵系統(tǒng)補充。太陽能集熱系統(tǒng)由太陽能集熱器、容積式換熱器、循環(huán)泵、管道和控制系統(tǒng)等組成。太陽能集熱器布置在機場辦公樓、供熱站、變電站屋面。連接太陽能集熱器的管道通過熱力地溝敷設至供熱站。

為了防止供暖季管道凍裂,太陽能集熱系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)工質(zhì)為乙二醇溶液。目前系統(tǒng)時有跑、冒、滴、漏發(fā)生,乙二醇溶液消耗量大,維護成本比較高?;诩竟?jié)蓄熱[1]的原因,太陽能集熱系統(tǒng)在非供暖季同樣需要運行,不斷將熱量儲存于土壤中。如果此段時間內(nèi)采用水替代乙二醇溶液作為循環(huán)工質(zhì),將大大減少泄漏損失和維護成本。

然而,現(xiàn)有系統(tǒng)進行循環(huán)工質(zhì)的轉(zhuǎn)換,困難較大,效率較低,原因有以下三點:1)若要對管道進行放空,需要人為放置儲存容器、操作放空閥。并且由于系統(tǒng)內(nèi)工質(zhì)體積較大,需人為運轉(zhuǎn)工質(zhì)多次,效率較低。2)系統(tǒng)最低點為敷設于室外地溝內(nèi)的管道,只在機房內(nèi)對管道放空,不能使管道完全放空。這部分管道較多,會有大量工質(zhì)得不到回收。3)屋面水平管道未設坡度,不能迅速排空管道。

3 改造方案

3.1 乙二醇溶液收納系統(tǒng)設計

為了方便系統(tǒng)進行循環(huán)工質(zhì)轉(zhuǎn)換,在原系統(tǒng)的基礎上增設一套乙二醇溶液收納系統(tǒng),其流程圖如圖1所示,具體設備組成如下:

1)乙二醇溶液收納箱。

根據(jù)系統(tǒng)的容量,計算出乙二醇溶液的體積,以此確定乙二醇溶液收納箱的有效容積。根據(jù)計算[2],本系統(tǒng)的乙二醇溶液體積為17.5 m3。而供熱站現(xiàn)有一個尺寸為1 800 mm×1 500 mm×1 500 mm的乙二醇溶液配置箱,有效容積約3.51 m3,遠小于所需容積,因此拆除現(xiàn)有乙二醇溶液配置箱,重新設置一個乙二醇溶液收納箱,尺寸為3 100 mm×2 800 mm×2 100 mm,容積為18.23 m3。

圖1 乙二醇溶液收納系統(tǒng)流程圖

2)補水箱。

增設一個補水箱,尺寸為1 000 mm×1 000 mm×1 000 mm。補水箱進水分別接自來水管和乙二醇收納箱,出水管接定壓補水裝置。供暖季補水箱內(nèi)為乙二醇溶液,非供暖季為水。

3)排空閥。

乙二醇溶液收納箱上空的系統(tǒng)供回水管上設置兩組放空管。一組放空管接至乙二醇溶液收納箱,管上設電動蝶閥,在供暖季向非供暖季過渡時,用來放空該管道標高以上的乙二醇溶液;另一組放空管接至機房排水溝,在非供暖季向供暖季過渡時,用以排空該管道標高以上的水。

4)乙二醇收集箱。

由于系統(tǒng)一部分管道敷設于室外地溝內(nèi),為保證系統(tǒng)內(nèi)所有的乙二醇溶液均能收集于乙二醇溶液收納箱,在室外系統(tǒng)最低點附近設置檢查井,井內(nèi)設一個尺寸為800 mm×1 000 mm的乙二醇溶液收集箱,箱內(nèi)設置潛水泵,潛水泵出水管接至供熱站內(nèi)的乙二醇溶液收納箱和排水溝。室外供回主管最低位置上設置放空管,放空管坡向乙二醇溶液收集箱并與之連接,管上設排空閥。

另外,由于現(xiàn)狀屋面太陽能集熱系統(tǒng)管道未設坡度,無法利用重力進行排空。因此重新安裝水平干管使其具有4‰的坡度,坡向主立管。水平干管末端最高點設快速排氣閥,保證系統(tǒng)充水時快速排氣及系統(tǒng)排空時吸氣。

3.2 收納系統(tǒng)運行模式

1)供暖季。

系統(tǒng)循環(huán)工質(zhì)為乙二醇溶液。乙二醇溶液收納箱和補水箱之間管道的閥門F9和F12為開啟狀態(tài),其他閥門呈關閉狀態(tài),定壓補水裝置向系統(tǒng)補充乙二醇溶液。

2)供暖季向非供暖季交替時。

系統(tǒng)循環(huán)工質(zhì)由乙二醇溶液更換為水。停止定壓補水裝置,開啟系統(tǒng)放空管上的電動閥F1,F(xiàn)2,高位管道內(nèi)的溶液排空至乙二醇溶液收納箱后,開啟系統(tǒng)最低點的供回水管上的閥門F7,F(xiàn)8,F(xiàn)3,溶液排往乙二醇收集箱,經(jīng)潛水泵加壓,輸送至乙二醇溶液收納箱內(nèi)。待管道內(nèi)乙二醇溶液排空后,開啟補水箱上自來水補水管閥門F10和F12,關閉其他閥門,開啟定壓補水裝置,向系統(tǒng)充注水。

3)非供暖季。

系統(tǒng)循環(huán)工質(zhì)為水。補水箱上自來水補水管閥門F10和F12為開啟狀態(tài),其他閥門呈關閉狀態(tài),定壓補水裝置向系統(tǒng)補水。

4)非供暖季向供暖季交替時。

系統(tǒng)循環(huán)工質(zhì)由水更換為乙二醇溶液。停止定壓補水裝置,開啟系統(tǒng)放空管上的閥門F5,F(xiàn)6,高位管道內(nèi)的水排空至排水溝。開啟閥門F7,F(xiàn)8,F(xiàn)4,低位管道內(nèi)的水排往乙二醇溶液收集箱,經(jīng)潛水泵加壓,排至排水溝。系統(tǒng)排空后,開啟乙二醇收納箱和補水箱之間的閥門F9和F12,關閉其他閥門,開啟定壓補水裝置,向系統(tǒng)充注乙二醇溶液。

4 經(jīng)濟效益分析

4.1 系統(tǒng)補給量計算方法

每天補充的乙二醇溶液量M為:

其中,M為每天的補給量,m3/d;V為系統(tǒng)水容量,m3;a為系數(shù),補給量按系統(tǒng)水容量的1%計算[3];h為系統(tǒng)運行時間,h,太陽能集熱系統(tǒng)不運行時,工質(zhì)泄漏量很少,因此非運行狀態(tài)下系統(tǒng)的泄漏量在此計算中忽略。

每天補充的乙二醇量M1為:

其中,M1為每天的乙二醇補給量,t/d;η為乙二醇溶液體積濃度,%;ρ為乙二醇的密度,t/m3。

一年中供暖季乙二醇補給量為:

其中,M2為一年中供暖季乙二醇補給量,t;D1為供暖季太陽能集熱系統(tǒng)運行天數(shù),d。

一年中非供暖季乙二醇補給量為(采用乙二醇溶液收納系統(tǒng)后此項為0):

其中,M3為一年中非供暖季乙二醇補給量,t;D2為非供暖季太陽能集熱系統(tǒng)運行天數(shù),d。

系統(tǒng)一年所需乙二醇補給量為:

其中,M4為一年所需乙二醇補給量,t。

4.2 改造前后乙二醇的用量計算

1)系統(tǒng)一次充注量計算。

太陽能集熱系統(tǒng)的水容量約為17.5 m3,循環(huán)工質(zhì)采用體積濃度25%的乙二醇溶液,一次乙二醇的充注量為4.375 m3,液態(tài)下乙二醇的密度為1.11 t/m3,則一次乙二醇的充注量為4.86 t。

2)系統(tǒng)運行補給量計算。

根據(jù)過去3年能源管理系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù),一個供暖季為6個月,由于天氣原因平均每個月太陽能集熱系統(tǒng)運行的天數(shù)約為22 d,平均每天太陽能集熱系統(tǒng)運行時間為5 h。非供暖季時間為6個月,系統(tǒng)平均運行天數(shù)約為95 d。則改造前后乙二醇的用量和費用對比如表1所示。

表1 改造前和改造后乙二醇的用量和費用對比表

從表1可以看出,經(jīng)過系統(tǒng)改造,大幅度減少了乙二醇的消耗量,減少了乙二醇的采購費用,每年節(jié)約費用20.9萬元。根據(jù)乙二醇溶液收納系統(tǒng)的設備采購、安裝費用約60萬元,預計3年可回收投資成本,經(jīng)濟效益較好。

5 結語

本文介紹了某機場供熱站太陽能集熱系統(tǒng)改造設計方案。通過改造減少了全年系統(tǒng)內(nèi)乙二醇溶液的泄漏量,節(jié)約了乙二醇和水,降低了系統(tǒng)運行成本和人力成本,帶來較好的經(jīng)濟效益。

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