摘要
针对轻钢装配式建筑中太阳能技术应用的研究不足,提出一种新型多功能一体化太阳能利用系统. 为深入分析系统性能,根据系统特点以及能量转换关系,建立了系统发电效率、发电功率、热效率以及热水温度的理论模型. 利用该模型探究了太阳辐照度、热水箱容量、热水箱水温预设值以及系统串联量等设计参数对系统电、热性能的影响. 研究结果表明,综合考虑当地太阳辐照度和所需热水温度,合理设定系统热水箱容量、水温预设值以及系统串并联数量,可提升热效率、发电效率. 在特定集热器参数下,当太阳辐照度达550 W/m²时系统满足设计要求,此时系统高温阵列热水温度为74.5 ℃,热效率为52.6%;低温阵列热水温度为52.3 ℃,热效率为60.4%;发电功率为58 W,发电效率为9.46%;系统太阳能综合利用效率为79.1%,相较于此前文献的研究结果,太阳能综合利用效率提升了30%. 该系统为日后太阳能利用系统的设计以及其与轻钢装配式建筑一体化设计提供了一种新思路,对高效利用太阳能具有重要参考价值.
当前,全球气候变化加剧且环境挑战增多,推动可持续建筑成为建筑领域发展的重要方
与此同时,《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》指出,提高建筑节能标准,优化建筑用能结构,推广可再生能源应用,将助力我国实现碳达峰碳中和目
在装配式建筑中,太阳能的应用主要有两种方式:一是被动式,通过增强围护结构热工性能,减少对空调采暖的依赖,降低能耗;二是主动式,在建筑屋顶、立面等部位采用太阳能光电及光热技术降低对外部能源的需
针对轻钢装配式建筑中太阳能技术应用的研究不足,本文提出一种多功能一体化太阳能利用系统,该系统利用集热器串并联与建筑屋顶集成设计,并设置高低温双水箱,提高了一体化程度和太阳能利用率. 通过建立分析模型,对关键设计参数——串并联数量、高低温水箱温度设置以及水箱容量等进行分析,并与常规建筑中设计的热水系统进行比较. 本研究为日后该领域的下一步研究提供了新思路.
1 一体化太阳能利用系统设计
太阳能利用系统的研究设计历来由能源机构和太阳能企业主导,他们更多关注太阳能集热器和热水箱等核心部件的性能.传统建筑中,太阳能系统大多在建筑完工后设计,建筑设计师和施工方都不参与其中, 从而导致很多问题产生,如支架固定、管线穿墙会对原建筑结构、美观等造成影
轻钢装配式建筑是一个复杂的系统、一个完整的统一体,一体化设计不是太阳能构件与建筑的简单叠加,而是从建筑开始设计时,就将太阳能利用系统的所有构件作为建筑不可或缺的一部分加以考虑,将各个构件与建筑巧妙地融合,使其成为建筑物不可分割的一部分. 这与此前的常规建筑设计流程有所不同,具体如

图1 设计流程对比
Fig.1 Comparison between design process
(a)常规热水系统设计流程图 (b)本研究热水系统设计流程图

图2 太阳能在建筑中的应用
Fig.2 Application of solar energy in buildings
1.1 设计基本原则
针对轻钢装配式建筑和太阳能利用系统的特点,要保障建筑的安全性、美观性、实用性,须遵循4个基本设计原则,即结构安全性原则、功能需求性原则、节能高效性原则以及运维简便性原则. 结构安全性原则是指在满足结构安全的前提下,对太阳能构件与建筑部件进行耦合设计;功能需求性原则是指针对建筑功能需求选取合适的太阳能利用形式;节能高效性原则是指设计时需考虑在建筑中的应用部位以及应用形式特点,尽可能实现太阳能高效利用;运维简便性原则是指将太阳能构件设计成便于维修、更换的组件,并预留维修空间,便于后期运维.
1.2 太阳能利用系统与建筑一体化设计
太阳能利用系统能否成功应用于建筑中,取决于其系统构件的设计及选取是否合理. 该系统主要包含集热器、热水箱、蓄电池及循环管路等,只有选择合理的设计方案和理念,才能综合解决建筑功能、空间组合等多方面问题,进而开展一体化太阳能构件的研究.
建筑屋顶因其日照充足、无朝向限制且遮挡少,成为太阳能利用的理想部位.针对低层轻钢装配式住宅,本研究采用与建筑坡屋顶结合的方

图3 屋顶预装支架
Fig.3 Roof pre-installed
热水箱体积较大,常置于建筑屋顶、附近地面或建筑内部,若安装在建筑外部则会影响建筑外观,若在建筑内部则会占用一定空间且须提前规划管道线路,为使集热器与热水箱尽量靠近,作者建议在建筑顶部增设设备夹层,既能隐藏热水箱,又可安置蓄电池等构件. 此夹层不仅可以解决部分构件的安置问题,还兼具保温隔热作用.
1.3 热水系统设计
太阳能热水系统设计主要考虑以下几个方面:①太阳能集热器的选择;②集热器连接方式;③太阳能系统运行方式;④系统换热方式.
本研究聚焦于太阳能的有效利用及热能电能输出的提升,针对住宅建筑热水和电力需求,采用光伏光热集热器(PVT集热器)和平板型集热器作为主要应用构

图4 集热器连接方式
Fig.4 Connection mode of collector
此前太阳能热水系统设计大多是单一功能的单水箱系统,其基本原理如

图5 常规热水系统原理图
Fig.5 Schematic diagram of conventional hot water system

图6 本研究热水系统原理图
Fig.6 Schematic diagram of hot water system in this study
1)工况一:常规运行模式. 此模式下,太阳辐照能使水温度升至预设值,如

图7 系统运行工况图
Fig.7 Diagram of system operating condition
2)工况二:辅助运行模式. 太阳能具有不稳定性,在太阳能不足的情况下,水温难以升至预设值. 如
3)工况三:超常运行模式. 太阳辐照很充分时运行此模式,能够使水温快速升至预设值,为充分利用太阳能,如
2 系统基本结构及理论模型建立
2.1 系统基本结构
PVT集热器由玻璃盖板、光伏电池、吸热板、铜管、保温层以及边框组

图8 集热器截面
Fig.8 Section of the collector

图9 集热器模型
Fig.9 Model of the collector
2.2 系统设计分析模型建立
本文的太阳能利用系统主要分为光伏发电和集热两大部分,根据系统特点以及能量转换关系,建立系统发电效率、发电功率、热效率以及热水温度分析模型.
2.2.1 发电效率理论模型
本研究采用的PVT集热器由光伏电池和平板集热器组成,发电部分主要是光伏电池. 光伏电池采用硅材料,工作温度直接影响其转换效率,其转换效率与温度的关系为:
(1) |
其中,
(2) |
式中:为光伏电池实际转换效率;为标准测试条件下光伏电池转换效率;为温度系数,0.004 5 ;为光伏电池工作温度,K;为标准测试条件下电池温度,K;为环境温度,K;为标准条件下工作温度,K;E为太阳辐照度,W/m².
由
(3) |
式中:τ为玻璃盖板透射率;k为光伏电池最大功率点跟踪系数.
2.2.2 发电功率理论模型
根据
(4) |
2.2.3 热效率理论模型
平板集热器是太阳能集热的主要部件,其材料与结构直接影响系统的集热效率. 集热器的各参数包含排管内外径、排管间距、集热器总热损系数、翅片效率、管板结合热阻、传热工质和管壁换热系数等,参数间的关系通常用集热器效率因子F表
(5) |
其中,
(6) |
式中:W为排管的中心距,m;D为排管外径,m;为排管内径,m;为集热器总热损系数,W/(m²·K);为传热工质与管壁的换热系数,W/(m²·K);为翅片效率;为结合热阻,W/(m·K);λ为翅片的导热系数,W/(m·K);δ为翅片厚度,m.
PVT集热器的效率因子还与光伏电池参数有关,具体表示
(7) |
其中,
(8) |
式中:为光伏电池与集热器之间的导热系数, W/(m²·K);为光伏电池导热系数,W/(m·K);为光伏电池厚度,m.
PVT集热器利用传热工质带走光伏电池发电过程中产生的热量输出热能,根据平板集热器基本原理,系统热效率由系统输出有用热能与集热器表面太阳辐照的比值表
(9) |
其中,系统输出有用热能、为:
(10) |
式中:、分别为高温和低温阵列的热效率;、分别为PVT高温和低温阵列集热器的表面积,m²;ξ为光伏电池填充系数;、分别为PVT集热器和平板集热器的表面积,m²;为玻璃盖板透射比与吸热板吸收比的有效乘积;为集热器平均温度,K;为环境温度,K;为集热器出口温度,K;为集热器进口温度,K.
由
(11) |
2.2.4 热水温度理论模型
水箱内水吸收热量与温度变化的关系为:
(12) |
式中:t为水加热时间,s;为水质量,kg;为水的比热容,J/(kg·K);为水加热后温度,K;为水的初始温度,K.
由
(13) |
2.2.5 太阳能综合利用效率
在系统运行过程中,会同时产生电能和热能,鉴于电能属于高品位能源,为综合评价系统整体性能,采用太阳能综合利用效率,计算公式如
(14) |
式中:为系统热效率;为火力发电厂发电效率,一般取38%.
3 结果分析
根据2.2节建立的关于发电效率、发电功率、热效率以及热水温度的分析模型,选取如
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
---|---|---|---|
玻璃盖板透射率 | 0.9 |
光伏电池与集热器的传热系数/[W·(m²·K | 45 |
翅片厚度δ/m | 0.002 |
光伏电池导热系数/[W·(m·K | 84 |
翅片的导热系数λ/[W·(m·K | 393 | 光伏电池厚度/m | 0.004 |
管间距W/m | 0.15 | 光伏电池填充系数ξ | 0.75 |
传热工质与管壁的换热系数/[W·(m²·K | 300 | 玻璃盖板透射比与吸热板吸收比的有效乘积 | 0.8 |
排管内径/m | 0.02 | 最大功率点跟踪系数k | 0.7 |
排管外径D/m | 0.025 |
集热器总热损系数/[W·(m²·K | 5 |
结合热阻/[W·(m·K | 45 | 光伏电池转换效率 | 0.15 |
3.1 不同设计参数对系统性能的影响
3.1.1 太阳辐照度对系统热效率以及热水温度的影响
根据给定集热器参数条件以及分析模型,对高温阵列采用2串3并、低温阵列采用2串2并的形式以及高低温水箱容量分别为300 L、200 L[根据1.2节选取的住宅建筑类型结合《建筑给水排水设计标准》(GB 50015—2019

图10 高温阵列热效率及热水温度随太阳辐照度变化
Fig.10 Variation of thermal efficiency and hot water temperature of high temperature array with solar irradiation

图11 低温阵列热效率及热水温度随太阳辐照度变化
Fig.11 Variation of thermal efficiency and hot water temperature of low temperature array with solar irradiation
从
由本节分析可知,在同样辐照条件下,本文提出的高低温双水箱设计能够获得更高的热水温度,因此,在相同温度需求条件下降低了对天气的依赖,从而提升了全年的热水满足率.
3.1.2 热水箱容量对系统热性能的影响
根据给定集热器参数条件以及分析模型,对高温阵列采用2串3并、低温阵列采用2串2并的形式时对系统不同热水箱容量进行分析,热水温度随热水箱容量的变化如

图12 高温热水箱容量对热水温度的影响
Fig.12 Effect of capacity of high temperature hot water tank on hot water temperature

图13 低温热水箱容量对热水温度的影响
Fig.13 Effect of capacity of low temperature hot water tank on hot water temperature
由
由上述分析可知,可根据高低水温的不同用途灵活设定容量值,从而在满足热水需求的前提下,提高太阳能的利用效率,避免能源浪费.
3.1.3 热水温度预设值对系统热性能的影响
根据给定集热器参数条件以及分析模型,对高、低温集热器阵列水温预设值所需的最低太阳辐照度进行分析,水温升至预设值所需的太阳辐照度随温度变化曲线如

图14 不同水温预设值所需太阳辐照
Fig.14 Solar irradiation required for different water temperature presets
由
3.1.4 系统串联数量对系统热性能的影响
根据给定集热器参数条件以及分析模型,对高、低温阵列串联不同数量的PVT集热器进行分析,并根据3.1.2节分析结果选取固定热水箱容量,高、低温阵列热水温度随PVT集热器串联数量变化分别如

图15 高温阵列串联量对热水温度的影响
Fig.15 Effect of array series quantity of high temperature on hot water temperature

图16 低温阵列串联量对热水温度的影响
Fig.16 Effect of array series quantity of low temperature on hot water temperature
从
根据上述分析,适当地串联集热器能够显著提升热水供应温度,有效解决单块集热器热水温度不足的问题.
3.1.5 太阳辐照度对系统电性能的影响
根据给定集热器参数条件以及分析模型,对PVT集热器进行发电效率以及发电功率的分析,发电效率以及发电功率随太阳辐照度变化如

图17 发电效率以及发电功率随太阳辐照度变化
Fig.17 Variation of electrical efficiency and power with solar irradiance
从
3.2 与文献[22-23 ]研究系统比较
在此前的研究中,童维
组别 | 热水温度/℃ | 热效率/% | 发电效率/% | 发电功率/W | 太阳能综合利用效率/% |
---|---|---|---|---|---|
研究一 | 39.6 | 36.1 | 10.6 | 54.3 | 57.0 |
研究二 | 46.2 | 45.7 | 9.7 | 48.7 | 64.8 |
高温阵列 | 53.6 | 61.3 | 9.5 | 58.5 | 80.1 |
低温阵列 | 44.5 | 45.2 | 9.5 | 58.5 | 64.0 |
由
此外,本文高温阵列在多串联一块平板集热器后,其热水温度提升量和热效率明显高于研究一和研究二,热水温度大约提高了20%,与2.2.5节建立的太阳能综合利用效率分析模型相比,高温阵列太阳能综合利用效率提升了大约30%. 由此可见,本研究提出的高低温双水箱热水系统相较于单块集热器具有更高的太阳能利用效率,增加了该系统在实际工程中应用的可能性.
4 结 论
本研究提出了一种新型多功能一体化太阳能利用系统,在设计之初就将系统内各构件与轻钢装配式建筑进行耦合,根据系统特点以及能量转换关系建立太阳能利用系统基本分析模型,包含发电效率、发电功率、热效率以及热水温度,并利用模型分析不同参数对系统性能的影响,得出如下结论.
1)在给定集热器参数下,当太阳辐照达到550 W/m²时即可满足系统设计要求,此时,高温阵列热水温度为74.5 ℃,热效率为52.6%;低温阵列热水温度为52.3 ℃,热效率为60.4%;发电功率为58 W,发电效率为9.46%;系统太阳能综合利用效率为79.1%.
2)随着太阳辐照度增加,系统输出热水温度及发电功率呈线性增长趋势,而热效率和发电效率却相应降低. 在满足使用需求的前提下,应尽量降低集热器的工作温度,以提升热效率和发电效率.
3)随着热水箱容量的增大,系统所能提升的热水温度逐渐越低,同时,随着太阳辐照度增加,温升量逐渐减小. 因此,在选择热水箱容量时,应综合考虑平均太阳辐照度和集热器的温度提升量.
4)随着水箱设定水温升高,所需太阳辐照度呈线性增长趋势,设计系统可根据所在地区的平均太阳辐照度选取合适的水温预设值.
5)随着系统集热器串联数量的增加,系统输出热水的温度逐渐升高,但在相同辐照条件下,温度增幅逐渐减小,同时系统阻力增大. 因此,在选择集热器串联数量时,需综合考虑所需的温升量和系统循环阻力.
此外,在相同测试条件下,与文献[
本研究提出的新型系统对日后太阳能利用系统设计以及与轻钢装配式建筑一体化设计提供了一种新思路,对太阳能高效利用具有重要参考意义.
参考文献
李道增,王朝晖.迈向可持续建筑[J].建筑学报,2000(12):4-8. [百度学术]
LI D Z,WANG Z H.Towards sustainable architecture[J].Architectaral Journal, 2000(12): 4-8.(in Chinese) [百度学术]
何泉, 石翠莹, 黄炜.低能耗装配式建筑外墙设计研究综 述[J].建筑节能(中英文), 2023, 51(3): 30-36. [百度学术]
HE Q,SHI C Y,HUANG W.Review on the design of exterior wall of low energy consumption prefabricated buildings[J].Building Energy Efficiency, 2023, 51(3): 30-36.(in Chinese) [百度学术]
FENG X Y,MA T,YAMAGUCHI Y,et al.Potential of residential building integrated photovoltaic systems in different regions of China[J].Energy for Sustainable Development, 2023,72: 19-32. [百度学术]
王俊,赵基达,胡宗羽.我国建筑工业化发展现状与思考[J].土木工程学报,2016,49(5):1-8. [百度学术]
WANG J,ZHAO J D,HU Z Y.Review and thinking on development of building industrialization in China[J].China Civil Engineering Journal,2016,49(5):1-8.(in Chinese) [百度学术]
中华人民共和国住房和城乡建设部.“十四五” 建筑节能与绿色建筑发展规划[J].安装, 2022(5): 1-6. [百度学术]
Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China.Building energy conservation and green building development planning in the 14th five-year plan[J].Installation, 2022(5): 1-6.(in Chinese) [百度学术]
SARANTI A,TSOUTSOS T,MANDALAKI M.Sustainable energy planning.design shading devices with integrated photovoltaic systems for residential housing units[J].Procedia Engineering, 2015, 123: 479-487. [百度学术]
张泠, 张烨琳, 刘忠兵, 等.遮阳式光伏新风系统性能模拟与优化[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2018,45(7):135-140. [百度学术]
ZHANG L,ZHANG Y L,LIU Z B,et al.Performance simulation and optimization analysis of A fresh air system integrated with shading photovoltaics[J].Journal of Hunan University (Natural Sciences), 2018, 45(7): 135-140.(in Chinese) [百度学术]
SHAO N N,MA L D,ZHANG J L.Experimental study on electrical and thermal performance and heat transfer characteristic of PV/T roof in summer[J].Applied Thermal Engineering,2019,162:114276. [百度学术]
王君, 余本东, 王矗垚, 等. 太阳能光伏光热建筑一体化(BIPV/T)研究新进展[J]. 太阳能学报, 2022, 43(6): 72-78. [百度学术]
WANG J,YU B D,WANG C Y,et al.New advancements of building integrated photovoltaic/thermal system(bipv/t)[J].Acta Energiae Solaris Sinica,2022,43(6):72-78.(in Chinese) [百度学术]
邵亚飞, 胡冗冗. 装配式建筑太阳能利用研究综述与前景展 望[J].建筑节能(中英文),2023,51(12):81-87. [百度学术]
SHAO Y F,HU R R.Review and prospects for solar energy utilization in prefabricated buildings[J]. Building Energy Efficiency,2023,51(12):81-87.(in Chinese) [百度学术]
郭清华, 夏斐, 刘晶.装配式建筑中太阳墙复合墙板的设计及热性能模拟研究[J].世界建筑, 2021(3): 108-113. [百度学术]
GUO Q H, XIA F, LIU J. Research on the design and thermal performance simulation of solar composite wall panel in prefabricated building[J]. World Architecture, 2021(3): 108-113.(in Chinese) [百度学术]
黄心雨, 陈稳. 光伏建筑一体化(BIPV)应用现状与发展前景[J]. 土木工程与管理学报, 2022, 39(3): 160-166. [百度学术]
HUANG X Y,CHEN W.Application status and development prospects of building integrated photovoltaic(BIPV)[J].Journal of Civil Engineering and Management, 2022, 39(3): 160-166.(in Chinese) [百度学术]
VASSILIADES C,AGATHOKLEOUS R,BARONE G,et al.Building integration of active solar energy systems:a review of geometrical and architectural characteristics[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2022,164:112482. [百度学术]
ABDELRAZIK A S,SHBOUL B,ELWARDANY M,et al.The recent advancements in the building integrated photovoltaic/thermal (BIPV/T) systems:an updated review[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2022,170:112988. [百度学术]
MA T,KAZEMIAN A,HABIBOLLAHZADE A,et al.A comparative study on bifacial photovoltaic/thermal modules with various cooling methods[J]. Energy Conversion and Management,2022, 263: 115555. [百度学术]
HERRANDO M,FANTONI G,CUBERO A,et al.Numerical analysis of the fluid flow and heat transfer of a hybrid PV-thermal collector and performance assessment[J].Renewable Energy,2023,209:122-132. [百度学术]
GUO C,JI J,SUN W,et al. Numerical simulation and experimental validation of tri-functional photovoltaic/thermal solar collector[J]. Energy, 2015, 7: 470-480. [百度学术]
罗运俊,何梓年,王长贵.太阳能利用技术[M].2版.北京:化学工业出版社,2014. [百度学术]
LUO Y J,HE Z N,WANG C G.Solar energy utilization technology[M].2nd ed.Beijing:Chemical Industry Press,2014.(in Chinese) [百度学术]
何永泰, 肖丽仙, 冯明军, 等.基于模型分析的光伏/热(PV/T)太阳能系统设计方法及应用研究[J].太阳能学报, 2016, 37(11): 2937-2944. [百度学术]
HE Y T, XIAO L X, FENG M J,et al.The design method and application research of photovoltaic/thermal(PV/T) solar system by using model analysis[J].Acta Energiae Solaris Sinica, 2016, 37(11):2937-2944.(in Chinese) [百度学术]
民用建筑太阳能热水系统应用技术标准: GB 50364—2018[S].北京:中国建筑工业出版社,2018:10-20. [百度学术]
Technical standard for solar water heating system of civil buildings:GB 50364—2018[S]. Beijing:China Architecture & Building Press, 2018: 10-20.(in Chinese) [百度学术]
FUDHOLI A,SOPIAN K,YAZDI M H,et al.Performance analysis of photovoltaic thermal (PVT) water collectors[J].Energy Conversion and Management, 2014, 78: 641-651. [百度学术]
童维维.新型太阳能PV/T集热器光伏/光热性能的理论和实验研究[D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2020. [百度学术]
TONG W W.Numerical and experimental study of photovoltaic/thermal performance of new solar collector[D]. Hefei:Anhui Jianzhu University, 2020.(in Chinese) [百度学术]