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太陽能防凍液的作用及其濃度控制
作者: 發布日期:2017-11-13

現代社會應是節約型的社會,而社會生活也應是節約能耗的生活,而太陽能作為一種取之不盡的新型環保能源已成為世界各國世界上能源研討工作中的一個重要課題。是我國在經濟現狀下采取的較為簡單、經濟、環保、可靠的建筑采暖及供熱節能措施。本文總結了地暖熱交流能在民用建筑中的應用并對今后的開發和應用提出了一些處理方案。

  太陽能作為一種熱輻射能源,是一種無污染的清潔能源,關于太陽能的開發應用曾經成為世界各國應用的新能源,中止節能、環保的重要研討項目之一,取得了較大的進展并已進入適用階段。近幾年隨著我國經濟的快速發展和對環境保護的注重,太陽能作為一種取之不盡用之不竭的新型環保新能源,一種較為簡單、經濟、環保、可靠的改善建筑環境的方法,一種很適宜我國經濟現狀的采暖及供熱方式,在我國得到了有效的推行和普遍的運用。

  它對太陽能的應用效率較高,不只可以供暖、供應熱水,還能用于制冷等方面,但存在陰雨天氣集熱效率嚴重降落等缺陷。近幾年已在我國的城鄉得到了普遍的推行與運用。

太陽能熱泵采暖系統普通是指應用以太陽能直接輻射能量和空氣中所儲存的太陽能為作為蒸發器熱源,輔以少量的電能驅動太陽能熱泵而將換熱器作為冷凝器的采暖系統。并可與制冷系統相別離用于夏季制冷。太陽能熱泵采暖系統主要由熱泵機組、輔助熱源系統和太陽能集熱系統三部分組成。太陽能集熱板放置于室外平地或屋頂,板內有制冷劑活動,經過吸收太陽輻射能和空氣中的熱能汽化,再經緊縮機緊縮制熱后,與管殼式熱交流器中的水換熱,將水加熱到60℃用于供暖或生活用水。冬季太陽輻射量較小,環境溫度很低,運用熱泵中止太陽能低溫集熱,直接納集太陽能中止采暖。太陽能熱泵采暖系統主要特性是花費少量電能就可以得到幾倍于電能的熱量,同時可以有效天時用低溫熱源,這是太陽能采暖的一種有效伎倆。

防凍液的選擇以及檢測處理方案

地源熱泵與熱換器相連的換熱器的介質入口溫度在運轉中是隨時間變化,且與公開深層巖土在未受干擾的溫度有關,公開深層巖土在未受干擾時的溫度通常等于當地年平均氣溫,也可稱為當地地溫,是設計地源熱泵系統的重要參數,在冬季供熱情況下,熱泵的入口溫度普通取為當地地溫減去8-11℃,當地溫度較低時,熱泵蒸發器出口處的循環液的溫度就會降至0℃以下,因此,循環液中應添加防凍液。

常用的防凍液有:鹽水(氯化鈉和氯化鈣溶液,乙二醇水溶液,丙二醇水溶液,甲醇以及乙醇液體),其中鹽類和乙二醇水溶液相對安全,無腐蝕性,具有較好的導熱性能,乙二醇在低溫工況下粘度增加,這就需求增大泵的功率,從而降低了整個熱泵系統的效率,但地源熱泵系統的最低工作溫度普通在10℃以上,因此比較適宜采用乙二醇水溶液作為防凍液。

ATAGO(愛拓) 防凍液濃度檢測儀器的指導者,地暖熱換防凍液折射儀,(丙二醇濃度計)PAL-89S, (乙二醇濃度計)PAL-91S,作為熱泵蒸發器循環液加溫的熱源的主要判別標準。一切建筑的熱換系統所排出的氣溫遠高于室外氣溫,可用它作為進氣加溫的熱源。為農業筑和民用建筑的采暖通風系統中,具有較大的重要意義。

熱泵換熱器是和地熱換熱器相連的換熱器,它的一段一側為制冷劑,另一側為水或防凍液,該換熱器夏季經過制冷劑將室內冷負荷傳送給水或防凍液,水或防凍液不時循環把熱量釋放到土壤層中,所以該換熱器夏季起冷凝器作用,冬季將土壤中的熱量提取出來傳送給制冷劑,由于,它起著蒸發器作用,熱換器的換熱量主要與循環介質(水或防凍液)的入口溫度與流量有關。

結論

不同防凍液的傳熱能力參考數值圖

同一種防凍液隨著濃度的增加,起傳熱能力逐漸降落,由于它的粘度也隨著濃度增加而增加,由于泵的耗電量量也增加,滿足運用的溫度前提下,應盡量采用低濃度的防凍液,起到防腐蝕性能,以節省運轉費用!

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