在系统设置上,笔者认为要提高太阳能热效率方便后期管理。在功能和管理的设置上,将系统和用户终端进行分离。系统以改造后的集热管热水器为基础,热水箱横向扩容借鉴列管式换热器的结构形式,对储热箱内部进行改造,构成换热式系统共用储热箱。系统储热箱通过集热管的加热介质对换热管内的水进行加热。
以往集热管热水器使用过程中的诸多问题如承压、防冻、爆管脱管、结垢、控制失灵、使用千滚混合水等问题都可以通过换热的形式来解决,而且还可以提高太阳能热能的利用效率,简化后期用水计量的管理。真空管与列管式换热器都是成熟的技术,它们的效果毋庸置疑。当然换热与直热效率有差异。由于建筑用热水的特点是不连续性和不规律性,如果采用共用水箱适当增加换热面积、液水比例合理、换热管排列形式得当,满足人们的使用应该是没有问题的。
以往的不成功在于换热面积或液水比例不合理或者是换热管排列形式不当。该系统集热管与公用储热箱一体,结构简单,性能稳定,承担太阳能加热、换热、储热和输送的任务。可简化系统设置,减少因循环需要而设置的系统控制装置和运转机械,保持系统的自然循环运转状态,实现无机运行。减少因循环造成的热损失、运转机械及控制装置的运转耗能和因故障导致的维修和管理费用,宜于后期集中管理。用户用水控制终端承担辅助加热和调控的功能,而且还有对管道内的冷水循环加热和在管网供水压力不足时进行增压供水等功能,在以往的太阳能与建筑相结合方案中大多数是在储水箱和系统储水箱中进行辅助加热。
因为建筑应用太阳能热水的不连续性,在用水少的时间段,为保持热水温度,对系统储热箱进行加热,容易形成加热—冷却—再加热。造成无效辅助加热耗能和系统辅助加热耗能的管理难度。如将系统辅助加热改为用户终端即时辅助加热和调控,用户根据需要对水温进行调控,用多少水加热多少水,随用随加热可降低辅助加热的无效耗能,减少后期管理费用降低热水成本。用户终端由用户管理产生的一切费用由用户承担,大大降低了后期集中管理的难度。
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