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武汉太阳能多能互补供热供暖工程

发布时间:2023-09-08 02:07:17
武汉太阳能多能互补供热供暖工程

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多能互补集成优化作为新的能源发展方向,也是能源变革的发展趋势,已上升到国家战略层面高度。2016年7月,国家发改委、国家能源局《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》中明确提出将在“十三五”期间建成多项终端一体化集成供能示范项目及风光水火储多能互补示范工程。今年10月,国家能源局再次下发《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》,这是我国大规模储能技术及应用发展的指导性政策,进一步深化和完善了多能互补集成优化+储能的能源发展模式。

武汉太阳能多能互补供热供暖工程

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在国外,欧洲地区太阳能与其他能源相结合使用较多,例如丹麦主要采用太阳能与生物质能联合应用,这种能源利用方式得到了丹麦政府的大力支持。另外,瑞典在太阳能与生物质能结合方面也取得了丰富的经验。德国的供暖方式之一是采用太阳能与燃气互补系统。除了上述的多能互补之外,利用主要可再生能源多能互补+压缩空气储能生产电力,将是一种完全意义上的清洁绿色能源方式,也是多能互补方面的一个重要领域,Z近由国家专利局授权的《一种海浪能、风能、太阳能联合利用发电站》为此做出了有益探索。

武汉太阳能多能互补供热供暖工程

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太阳能温室供暖为提高北方地区温室作物的生长环境温度,建立温室用太阳能热泵土壤蓄能系统的试验装置。太阳能多能互补供热采集太阳辐射强度、系统供/回水温度、温室内部土壤、空气温度、主机输入功率等数据,分析在晴天和多云天气工况下系统的性能和供暖效果。结果表明,系统的供/回水温度及性能系数(coeficient of performance,简称COP)均受太阳辐射影响,辐射增强,供/回水温度及COP随之升高,反之则降低,但供/回水温度波动滞后于太阳辐射强度且较为平缓。

武汉太阳能多能互补供热供暖工程

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太阳能烘干系统是由小风机把环境中的常温空气(过滤过)送入真空管集热器中,真空管内壁的涂层吸收太阳光能对管中的空气升温,通过串联模块的逐级升温,温度可达160℃以上。加热的高温空气通过保温管道在离心风机的带动下送入烘房,高温空气以热传递、对流这两种方式来提高烘干温度。达到烘干物料所需要的温度要求。当遇到阴雨天气时,当太阳能集热器对环境空气加热过后,不能满足对物料烘干所需要的温度要求,启动电加热对其进行二级升温,当烘房温度达到要求,则电加热自动关闭。整个操作过程全部由全智能控制系统完成。