![]() | |
![]() ![]() |
На главную Энергоучет Подземное аккумулирование тепла и холода в водоносных слоях Энергосбережение
О. А. Потапова, специалист фирмы IF Technology, Нидерланды
Вступление
Назначение и принцип работы
Годовой цикл схематически можно представить состоящим из 2 ситуаций:
Лето. Холод (ранее запасенный) из холодной скважины используется для холодоснабжения потребителя. Вода из водоносного слоя с температурой 710 С откачивается из холодной скважины и в теплообменнике отдает холод потребителю (например, в систему кондиционирования воздуха). далее уже с более высокой температурой она закачивается обратно в водоносный пласт через теплую скважину. по мере подачи холода потребителю сокращается запас холода вокруг холодной скважины, но одновременно создается запас тепла в теплой скважине. Зима. Как только у потребителя возникает потребность в тепле, направление цикла меняется: теплая вода откачивается из теплой скважины и после отдачи тепла в теплообменнике закачивается в водоносный пласт через холодную скважину. Теперь вокруг холодной скважины растет запас саккумулированного холода. Таким образом, осуществляется годовой цикл зарядкиразрядки тепла и холода. В большинстве систем температура закачиваемой воды зимой составляет 69 С, а летом 1525 С, значит можно говорить об аккумуляции низкопотенциального тепла и холода.
Температурные уровни аккумулирования энергии в реализованных проектах приведены в табл. 1.
Виды систем и потребители
В первых проектах упор делался только на аккумуляцию холода с целью охлаждения. Принципиальная схема приведена на Летом здание охлаждается холодом, саккумулированным в водоносном пласте, значит система подземного аккумулирования заменяет холодильную машину. В течение зимы производится зарядка холодной скважины с помощью градирни или воздушного теплообменника. Для зимнего отопления используется традиционный котел. Такая схема применяется также и для охлаждения производственных циклов, где круглогодично необходим холод с температурой 1018 С.
На 2 представлен вариант более комплексной схемы, где система подземного аккумулирования объединена с системой центрального кондиционирования здания. Такая схема применима в зданиях, где охлаждение полностью (или фактически полностью) осуществляется с помощью вентиляционного воздуха. В этом случае система подземного аккумулирования поставляет не только холод летом, но и часть тепла зимой, значит количество сэкономленной энергии возрастает вдвое по сравнению со схемой на Камера обработки воздуха центрального кондиционера должна быть в этом случае несколько увеличена, поскольку температура охлаждающей воды от системы подземного аккумулирования несколько выше, чем от холодильной машины. В течение зимнего сезона в тот же центральный кондиционер подается вода из теплой скважины для (предварительного) подогрева вентиляционного воздуха и одновременной зарядки холодной скважины. Летом этот холод используется для кондиционирования, а вода из холодной скважины после подогрева в центральном кондиционере закачивается в теплую скважину.
На 3 представлена наиболее комплексная схема, в которой зимнее отопление осуществляется с помощью теплового насоса. Тепловой насос использует низкотемпературное тепло из теплой скважины и повышает его потенциал до температурного уровня, пригодного для целей отопления (низкотемпературного). Одновременно заряжается холодная скважина. тепловой насос дополняется пиковым отопительным котлом. На на данный моментшний день оптимальной признана схема, где тепловой насос имеет мощность около 2030 % от максимальной отопительной нагрузки, поставляя при этом около 80 % необходимого тепла.
В настоящее время в Нидерландах реализованы и успешно функционируют более 100 проектов с установками сезонного аккумулирования тепловой энергии в водоносных пластах, фактически в каждом крупном городе построено несколько таких установок. Назначение большинства установок аккумулирование зимнего холода с целью использования его летом для охлаждения вместо традиционных холодильных машин. Охладительная мощность в реализованных проектах составляет в среднем 5001000 кВт, при такой мощности система наиболее рентабельна по сравнению с традиционной холодильной машиной. фактически в 60 % установок одновременно используется и аккумулированное в подземном слое низкопотенциальное тепло.
Что касается потребителей, то можно отметить, что в Нидерландах это преимущественно (более 40 % от общего числа проектов) большие офисные здания с площадью от 10 000 до 100 000 м Кроме того, это больницы, общественные здания (торговые центры, залы для выст и конгрессов, терминалы аэропортов и т. д.), и индустриальные и сельскохозяйственные объекты. Внедрение осуществляется как для нового строительства, так и при реконструкции уже существующих объектов. Некоторые примеры таких проектов приведены в табл. 2.
Водоносный пласт как аккумулятор тепловой энергии
Схематически строение почв в Нидерландах можно представить как пористые слои, состоящие преимущественно из песка и гравия различной крупности, перемежающиеся менее проницаемыми для воды глинистыми слоями. За исключением нескольких верхних метров пористая среда заполнена водой, перемещающейся со скоростью 1040 м/год. Природная температура на глубинах более 15 м составляет около 1013 С и остается практически постоянной при сезонных колебаниях наружной температуры. Пригодность почвы для аккумулирования тепла и холода определяется несколькими факторами. Наряду с наличием водоносного слоя важны и его характеристики: высота, проницаемость и глубина залегания, v воды в водоносном слое. Кроме того, пригодность зависит от требующегося количества тепла и холода, так как один и тот же водоносный пласт может быть пригоден для небольшого проекта и не пригоден для крупномасштабного. При оптимальном выборе водоносного слоя и правильном проектировании потери тепловой энергии при аккумулировании составляют не более 515 %.
Конструктивные элементы и оборудование системы
Экономия энергии и рентабельность
Для систем холодоснабжения экономия энергии составляет до 75 %. Для холодильной нагрузки порядка 1000 кВт в климатических условиях Нидерландов это означает экономию около 150000 кВт ч/год электроэнергии. Часовой расход воды, необходимой для обеспечения максимальной нагрузки, составляет при этом около 100 м3/ч.
Инвестиции на создание системы подземного аккумулирования тепловой энергии составляют порядка 250400 Евро на 1 кВт холодильной мощности, включая систему автоматического контроля и управления, необходимые разрешения местных властей и так далее. Учитывая, что при этом отпадает необходимость в приобретении холодильной машины, дополнительные (по сравнению с традиционным вариантом) инвестиции в систему подземного аккумулирования тепла и холода незначительны, а в некоторых случаях подобная система даже дешевле традиционной. Чтобы установка была рентабельной, дополнительные инвестиции должны компенсироваться снижением эксплуатационных затрат, значит меньшим энергопотреблением. В общем случае можно говорить о рентабельности установок подземного аккумулирования энергии при холодильных нагрузках 500 кВт и выше. Безусловно, определяющим фактором, влияющим на рентабельность, является глубина скважины.
Кроме вышесказанного, необходимо оценивать и экологические стороны применения систем подземного аккумулирования тепловой энергии. За счет снижения расхода первичной энергии уменьшается выброс вредных веществ, в том числе и парниковых газов, в окружающую среду. А за счет отказа от холодильных машин (или уменьшения их производительности) сокращается применение озоноразрушающих холодильных агентов.
В заключение следует отметить, что, учитывая энергосберегающую и экологическую ценность систем подземного аккумулирования тепла, это направление поддерживается как правительствами ряда стран, так и международными организациями, в частности IEA (International Energy Agency).
Кроме того, с целью координации работ в этом направлении и обмена информацией систематически проводятся международные конференции по этой тематике. Последняя VIII конференция по аккумулированию тепловой энергии TERRASTOCK прошла в конце августа 2000 года в Штутгарте (Германия). Следующая конференция состоится в Варшаве в 2003 году.
![]() ![]() ![]() ![]() На главную Энергоучет 0.0043 |
|