Использование солнечной энергии
Анализ результатов показывает, что для каждого месяца требуется своя площадь гелиоустановки: например: в июне требуется 9.6 м2 площади гелиоустановки, или 12 солнечных коллекторов, в сентябре - 24 м2 площади или 30 коллекторов. При площади 9.6 м2 можно обеспечить потребность в тепловой энергии только в июне и за сезон замещения органического топлива за счет гелиоустановки будет минимальным. Если выбрать приведенную площадь 24 м2, в отдельные месяцы будут вырабатываться излишки энергии и эффективность гелиоустановки будет снижаться.
. Оценка энергетических показателей системы горячего водоснабжения
Для выбора оптимальной площади производится оценка энергетических показателей каждого варианта, т.е. необходимо рассмотреть энергетические показатели для каждой площади, рекомендуемой в таблице 3.
.1 Коэффициент использования потенциальной энергии
Данный коэффициент служит для выбора оптимального угла наклона гелиоустановки. Поскольку угол наклона принят из условия максимальной выработки тепловой энергии, то при оптимизации площади гелиоустановки использование потенциальной энергии не исследуется. Однако оценим долю потенциальной энергии, используемой гелиоустановкой, при принятых 25° угла наклона
Угол наклона 25° действительно обеспечивает наилучшее использование потенциальной энергии, и потери потенциальной солнечной энергии вследствие постоянства угла наклона гелиоустановки составляют 7%. Изменение угла наклона приведет к снижению коэффициента использования потенциальной энергии.
.2. Коэффициент использования энергии, вырабатываемой гелиоустановкой.
Данный коэффициент рассчитывается для каждого месяца при различной площади гелиоустановки. Так в мае при площади А=16 м2, вырабатываемой энергии Qв=96 МДж, и потребной Qп = 110 МДж, полезно-используемая энергия Qпол=96 МДж. Тогда согласно В июне при этой же площади вырабатываемой энергии Qв=128 МДж, и потребной Qп = 94 МДж, полезно-используемая энергия Qпол=94 МДж; коэффициент использован ия гелиоустановки Подобным образом рассчитываются все варианты. Результаты заносятся в таблицу
.3 Коэффициент обеспеченности потребителя солнечной энергией
Расчеты также ведутся каждого месяца при различной площади гелиоустановки. Рассмотрим пример расчета коэффициента обеспеченности для площади А=16 м2. В мае при Qпол=94 МДж и Qп = 110 МДж коэффициент обеспеченности
В июне Qпол=Qп=94 МДж, коэффициент обеспеченности Все результаты заносим в таблицу4
Таблица 4
Площадь м2 |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
За сезон | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9.6 |
1 |
0.52 |
1 |
0.82 |
1 |
0.71 |
1 |
0.71 |
1 |
0.35 |
1 |
0.62 |
11.2 |
1 |
0.61 |
1 |
0.95 |
1 |
0.83 |
1 |
0.83 |
1 |
0.41 |
1 |
0.73 |
16 |
1 |
0.87 |
0.73 |
1 |
0.84 |
0.58 |
0.84 |
0.58 |
1 |
0.58 |
0,99 |
0.92 |
24 |
0,76 |
1 |
0.5 |
1 |
0.56 |
1 |
0.56 |
1 |
1 |
0.87 |
0,68 |
0.97 |
Еще статьи по теме
Современные биотехнологии в охране окружающей среды
В настоящее время человечество стоит перед проблемой
экологического кризиса, т.е. такого состояния среды обитания, при котором
вследствие произошедших в ней изменений среда обитания оказывается непригодной
для жизни людей. Экологический кр ...
Принципы социоприродной этики
Современный исторический момент характеризуется
противоречивостью, мозаичностью и разнообразием социальных форм жизни. Угрозой
сегодняшнему и будущему человечеству являются глобальные процессы деструкции
социального, человеческого, природн ...