Климатическое обеспечение использования низкопотенциальной тепловой энергии Земли для применения в загородном строительстве
Эффективность предложенной методики зависит от температурных условий воздуха холодного периода года. При этом следует отметить, что в условиях вечной мерзлоты данная методика нами не использовалась, хотя уже выполнена работа (Васильев, 2006) в которой утверждается, что существует принципиальная возможность использования тепловых насосов и в грунтах в районах вечной мерзлоты, но детальное описание… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Возобновляемые источники энергии
- 1. 1. Основные виды возобновляемых источников энергии
- 1. 2. Перспективы использования ВИЭ в загородном строительстве
- Глава 2. Низкопотенциальное тепло Земли реализуемое с помощью тепловых насосов
- 2. 1. Общие сведения о низкопотенциальном тепле Земли
- 2. 2. Технология использования пизкопотенциальной тепловой энергии Земли тепловыми насосами
- 2. 3. Экологические аспекты использования НПТЗ
- 2. 4. Экономическая оценка целесообразности применения теплонасосных систем
- Глава 3. Зависимость функционирования тепловых насосов от климатических условий
- 3. 1. Теплопотери загородных зданий
- 3. 2. Выбор типа теплового насоса
- 3. 3. Оценка производительности тепловых насосов по температуре воздуха
- 3. 4. Климатические параметры определяющие работу тепловых насосов
- Глава 4. Климатические ресурсы низкопотенциального тепла Земли
- 4. 1. Оценка обеспеченности климатическими ресурсами НПТЗ
- 4. 2. Климатические ресурсы НПТЗ в настоящем и будущем
- Глава 5. Экономические оценки и рекомендации по применению тепловых насосов
- 5. 1. Метод оценки экономической эффективности инвестиций
- 5. 2. Рекомендации по использованию тепловых насосов
Климатическое обеспечение использования низкопотенциальной тепловой энергии Земли для применения в загородном строительстве (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
диссертационного исследования.
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов представляет собой одну из глобальных мировых проблем, успешное решение которой будет иметь определяющее значение не только для дальнейшего развития мирового сообщества, по и для сохранения среды его обитания. Одним из перспективных путей решения этой проблемы является применение новых энергосберегающих технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Истощение запасов традиционного ископаемого топлива и экологические последствия его сжигания обусловили в последние десятилетия значительное повышение интереса к этим технологиям практически во всех развитых странах мира. Преимущества технологий теплоснабжения, использующих нетрадиционные источники энергии, по сравнению с их традиционными аналогами связаны не только со значительными сокращениями затрат энергии в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а также с новыми возможностями в области повышения степени автономности систем жизнеобеспечения.
Анализ применения в экономике России технологий, использующих нетрадиционные источники энергии, показывает, что в России наиболее перспективной областью их внедрения являются системы жизнеобеспечения зданий и сооружений. При этом весьма эффективным направлением внедрения рассматриваемых технологий в практику строительства представляется широкое применение теплонаносных систем теплои хладоснабжения, использующих в качестве повсеместно доступного источника тепла низкого потенциала, грунт поверхностных слоев земли.
В последнее время в мировой практике энергосбережения все сильнее развиваются новые энергоэфективные технологии жизнеобеспечения зданий и сооружений, которые базируются на применении теплонасосных систем.
Как в России, так и за рубежом отсутствуют исследования по климатическим ресурсам низкопотенциального тепла Земли (НПТЗ). Не определены и климатические индексы, выражающие влияние климатических факторов на производительность тепловых насосов. Диссертационная работа должна восполнить данный пробел.
Предмет исследования — вопросы климатического обеспечения использования низкопотенциальной тепловой энергии земли.
Цель исследования — выполнить анализ возможности и целесообразности использования в климатических условиях России тепловых насосов для отопления и горячего водоснабжения, при строительстве и эксплуатации объектов загородной недвижимости. Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
1. Выполнен краткий критический обзор возобновляемых источников энергии;
2. Выбраны оптимальные возобновляемые источники энергии для использования их в строительстве загородного жилья;
3. Проанализированы методы использования НПТЗ;
4. Составлен метод расчета оптимальной мощности тепловых насосов;
5. Определены климатические ресурсы НПТЗ для территории России в начале и середине 21 века;
6. Даны рекомендации по комплексному энергетическому обеспечению коттеджного строительства.
Положения, выносимые на защиту: экономическая целесообразность выбора систем энергоснабжения загородного жилья, в виде тепловых насосов доставляющих НПТЗ- - методика и технология использования низкопотенциального тепла Земли на основе учета климатической информации;
— система индексов влияния климата на функционирование тепловых насосов;
— карты климатических характеристик, определяющих количество тепла, доставляемого тепловыми насосами и доли замещения количества тепла требуемого для отопления здания;
— климатические ресурсы НПТЗ в современном и будущем (в середине 21 века) климате, рассчитанные по результатам ансамблевого моделирования;
— методические рекомендации по расчетам климатических ресурсов НПТЗ современного климата, включающие их эмпирические оценки;
— экономическая оценка эффективности инвестиций в НПТЗ Научная новизна: впервые разработаны климатические основы получения низкопотенциального тепла Земли, реализуемого с помощью тепловых насосов;
— по результатам ансамбля МОЦАО составлены карты климатических индексов, характеризующих низкопотенциальное тепло Земли для середины столетия, а для современного этапа по результатам реанализа;
— построены карты-схемы технического потенциала тепла Земли для начала века и возможного валового потенциала тепла Земли на середину 21 века;
— впервые выполнена оценка экономической эффективности потенциала НПТЗ.
Практическая значимость:
Разработана методика учета климатических факторов для технологии обеспечения теплом коттеджного строительства за счет НПТЗ и составлены методические рекомендации для расчетов тепла получаемого тепловыми насосами в различных регионах России.
Апробация работы:
Результаты работы представлены в монографиях «Климатические факторы возобновляемых источников энергии» в разделах о низкопотенциальной тепловой энергии, «Методы оценки последствий изменения климата», а также использованы в докладе научного руководителя диссертации на «Невском международном экологическом конгрессе 2010», доложены на семинаре отдела прикладной климатологии ГУ «ГГО» и на курсах повышения квалификации виде лекции «Обеспечение современных потребностей различных категорий потребителей климатической продукцией и информацией» .
Личный вклад автора: Все результаты представленные в диссертации получены лично автором.
Заключение
.
В результате проведенных исследований достигнута цель работы:
— создана методика обеспечения теплом на регулярной основе загородного коттеджного строительства. Предлагаемая методика основана на использовании НПТЗ, реализуемая с помощью тепловых насосов;
— дано экономическое обоснование предпочтения выбранной системы энергосбережения для строительства коттеджей;
— установлены климатические индексы, характеризующие зависимость получаемого низкопотенциального тепла Земли от климатических условий;
— создан комплект карт климатических ресурсов по разработанной автором методике и доли замещения потребляемой коттеджами энергии;
— разработаны рекомендации по использованию НПТЗ в загородных условиях. Методически рекомендации содержат оценки эффективности инвестиций в систему энергоснабжения загородных зданий в виде тепловых насосов.
— обобщен опыт и выполнен критический анализ различных ВИЭ.
— выполнена оценка возможных будущих значений технического потенциала низкопотенциального тепла Земли.
Проведенные исследования подтвердили целесообразность и преимущества использования тепловых насосов по сравнению с другими.
ВИЭ для коттеджного строительства.
Эффективность предложенной методики зависит от температурных условий воздуха холодного периода года. При этом следует отметить, что в условиях вечной мерзлоты данная методика нами не использовалась, хотя уже выполнена работа (Васильев, 2006) в которой утверждается, что существует принципиальная возможность использования тепловых насосов и в грунтах в районах вечной мерзлоты, но детальное описание ее в литературе и результаты реализации отсутствуют.
В настоящее время введены поправки в закон об электроэнергетике, которые устанавливают статус возобновляемых источников энергии. На применение ВИЭ обращено внимание правительства и разрабатывается ряд нормативных документов. Однако для практического принятия решений необходима разработка не только нормативных, но и организационных документов. Прошедший в мае «Невский международный экологический конгресс 2010» подтвердил важность развития возобновляемых источников энергии для реализации закона № 261 об энергосбережении и энергетической эффективности.
Список литературы
- Авезов Р. Р., Барский-Зорин М. А., Васильева И. М. и др. Под. ред. Сарнацкого Э. В. и Чистовича С. А. Системы солнечного тепло- и хладоснабжения/ М.: Стройиздат, 1990.
- Алфёров Ж.И., Андреев В. М., Румянцев В. Д. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики // Физика и техника полупроводников, 2004, Т.38, вып.8, с. 937−948.
- Анапольская Л. Е., Гандин JI. С. Метеорологические факторы теплового режима зданий. JL: Гидрометеоиздат. 1973. с. 134— 148.
- Аршеневский H.H. и др. Гидроэлектрические станции. М., 1987
- Бородулин М. Ю. Электротехнические проблемы создания преобразовательных установок для солнечных и ветровых электростанций / Бородулин М. Ю., Кадомский Д. Е. // Электрические станции. 1997. — № 3. — с.53−57.
- Васильев Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли. М.: Издательский дом «Граница», 2006. 176 с.
- Д. де Рензо, В. В. Зубарев Ветроэнергетика. Москва. Энергоатомиздат, 1982.
- Даффи Дж. А., Бекман У. А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии. — М.: Мир, 1977. 420 с.
- Ю.Елистратов B.B. Мониторинг развития возобновляемой энергетики в мире и России, 2008. Академия энергетики № 2 22., апрель 2008. с. 22 -44.
- Климаты России. Под ред. Кобышевой Н. В. Гидрометеоиздат. СПб, 2001.
- Кобышева Н.В., Хайруллин К. Ш. Энциклопедия климатических ресурсов РФ. СПб: Гидрометеоиздат, 2005.
- М.Красовский Н. В. Как использовать энергию ветра, М. — Л., 1936-
- Крейт Ф., Блэк У. Основы теплопередачи. М., Мир, 1983. 504с.
- Малинин Н.К. Теоретические основы гидроэнергетики. М., 1985
- Маркус Т.А., Моррис Э. Н. Здания, климат и энергия (Перевод с ангийского под редакцией Кобышевой Н.В.) Л.: Гидрометеоиздат. 1985.
- Михайлов Л.П. Малая гидроэнергетика. 1989
- Самойлюк В.И. Теплопотери зданий и режим отопления при климатических особенностях Сахалинской области. Сахалинское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Южно-Сахалинск 1996.
- Сергеев Г. С. Журнал «Чистая Энергия» № 1. Российская ассоциация ветроэнергетики. 2006, с. 26−29.
- Сидоренко Г. И., Кудряшева И. Г., Пименов В. И. Экономика установок нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Изд. Политехнического Университета. СПб 2008. 248 с.
- СНиП 2.06.01−86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».
- СНиП 2.04.05−91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- СНиП 23−01−99 «Строительная климатология»
- Стребков Д. С. Новые экономически эффективные технологии солнечной энергетики // Труды Междунар. конгресса «Бизнес и инвестиции в области возобновляемых источников энергии в России». М. 1999. С. 187--208.
- Сухишвили Э.В. Климатические характеристики курортных и рекреационных ресурсов Восточной части Малого Кавказа в пределах Грузии // Труды Закавказского РНИГМИ № 89. 1990. с. 80−104.
- Шарипов А.Я., Силин В. М. Энрегосберегающие и энергоэффективные технологии основа энергетической безопасности. Журнал АВОК № 4. 2006.
- Шефтер Я. И. Состояние, научно-технические и экономические основы развития ветроэнергетики и рекомендации по применению ветродвигателей, М., 1966-
- Dunn P.D., Reay D.A. The heat pipe. Physics in Technology. 1973.
- Goodall E. Problems arising with the application of heat pumps of the domestic market. Heating and Ventilating Engineer. 1975
- Heap R.D. Domestic heat pump operation. In: Proceedings of the Heating, Ventilating and Air-Conditioning Seminar, Imperial Colledge, London. 1975.
- John W. Lund. Design of closed-loop geothermal heat exchangers in the U.S. Course on geothermal heat pumps. 2002.
- Rybach L., Sanner B. Ground-source heat pump systems the European experience. GeoHeatCenter Bull. 21/1, 2000.
- Rybach L. Status and prospects of geothermal heat pumps (GHP) in Europe and worldwide- sustainability aspects of GHPs. International Course on geothermal heat pumps. 2002.