Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекций ч.2.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
556.54 Кб
Скачать

2.1. Использование альтернативных источников энергии для сельскохозяйственных зданий.

Традиционно широко применяется солнечная энергия в различного рода теплицах, парниках и лимонариях, сельскохозяйственных производственных помещениях, в строительстве. Здесь улавливаемая и концент­рируемая теплота солнечного излучения непосредственно используется в технологии выращивания сельскохозяйственных культур, для сушки сельскохозяйственной продукции, выращивания и пере­работки хлореллы на корм скоту, опреснения воды, обеспечения горячей водой и кондиционирования воздуха для животноводческих помещений.

В Грузии, Узбекистане и Таджикистане работают и соз­даются новые установки с использованием солнечной энергии и теплоты морской воды для сушки ви­нограда, плодов и чая, активного вентилирования кормовых трав, гелиосушильные установки для каракулевых смушек, овощехранилища с гелиохолодоснабжением. В Ростовской области и ряде других мест созданы и эксплуатируются гелиоводонагревательные установки для доильных площадок крупного рогатого скота. В той же Ростовской области институт ВНИИТИМЭСХ проводит режимные исследования системы гелиотеплохолодоснабжения свинарника-маточника.

Научно-производственным объединением «Солнце» Академии наук Туркмении впервые в отечественной практике построен энергетически автономный овцеводческий гелиокомплекс, орга­низовано на базе гелиотехнологии промышленное производство вещества хлореллы.

Научный и практический интерес представляет возможность использования солнечной энергии в строительстве: особенно для ускорения твердения бетона вместо традиционного пропаривания изделий. Это позволяет сократить цикл пропаривания, увеличить оборачиваемость форм, получить бетон высокого качества. В настоящее время эксплуатируются про­мышленные гелиополигоны на Ташкентском заводе ЖБИ, экспери­ментальном заводе железобетонных изделий, Чиназском комбинате строительных материалов и на сельхозпредприятиях.

2.2.Энергоустановки на альтернативных источниках энергии

Весьма перспективным оказалось создание комбинированных солнечно-топливных котельных. Здесь два пути — создание новых, в основном блок-модульных, максимальной заводской готовности солнечно-топливных котельных и реконструкция действующих котельных на органическом топливе с введением в их технологическую схему гелиоустановок, как это предусмотрено, например, в котель­ной одного из кварталов Ашхабада или в проектируемой районной солнечно-топливной котельной в Алуште. В одном из кварталов Ашхабада по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования рекон­струирована существующая котельная с переводом ее в гелиотопливный режим. Установка солнеч­ных коллекторов с баками-аккумуляторами обеспечивает покрытие нагрузок горячего водоснабже­ния в летний и переходный периоды и подпитку тепловой сети за счет использования солнечной энер­гии. При этом достигается экономия топлива в размере 120 т условного топлива в год. Технико-эконо­мическая оценка предложенного решения показала, что удельные капитальные вложения, связанные с устройством солнечной установки, находятся в прямой зависимости от стоимости 1 м2 солнечного коллектора и вида замещаемого топлива. Госстроем Туркмении определены для строительст­ва в Туркмении четыре гелиотопливных котельных.

Блок-модульная автоматизированная котельная установка теплопроизводительностью 3,2 Гкал/ч на жидком топливе эксплуатируется в колхозе им. Калинина Крымской области. Она ра­ботает вместе с гелиоустановкой, позволяющей экономить до 35% жидкого топлива и полностью обеспечивать горячей водой потребности коммунального хозяйства колхоза. Установка имеет 600 плоских солнечных коллекторов общей площадью 480 м2, ориентированных под наиболее выгодным утлом к солнцу, бак-аккумулятор, блок управления и циркуляционную систему. Общая площадь, занимаемая гелиоустановкой, составляет 1200 м2.

Перспективным для энергосбережения является устройство на кровлях промышленных, энер­гетических и коммунальных зданий различного рода теплиц с использованием вторичных энерго­ресурсов в сочетании с солнечной энергией. Ряд промышленных и коммунальных предприятий Москвы, Ленинграда, Тулы, Алма-Аты и других городов используют покрытия зданий для устрой­ства таких теплиц, а автозавод им. Ленинского комсомола планирует устройство теплиц на кровле зданий площадью 13 тыс. м2.

2.3. Комплексное использование традиционных источников энергии, вторич­ных разнопотенциальных энергоресурсов, всевозможных возобновляемых источников энергии и рас­сеянной в природе низкопотенциальной теплоты.

Системный подход к проблеме ставит задачу шире — для комплекса зданий, какого-то поселе­ния, района или целого города комплексно используются традиционные источники энергии, вторич­ные разнопотенциальные энергоресурсы, всевозможные возобновляемые источники энергии и рас­сеянная в природе низкопотенциальная теплота. Здесь одними из предпосылок энергоснабжения являются минимизация бесполезных энергетических потерь и принятие оптимизированных норм и стандартов энергопотребления. В этом случае примат энергетических целей повлияет на плани­ровку данного поселка или жилого образования, а система энергообеспечения органически вклю­чит все возможные в данном конкретном случае приемы и способы экономии энергии и получение ее с помощью энергоактивных зданий или их элементов, сочетающихся с генераторами теплоты и дру­гих видов энергии на традиционных и возобновляемых энергоресурсах. Вполне вероятен вариант образования избыточной энергии, тем или иным способом передаваемой в энергосистему или за­пасаемой.

Интересны в этом отношении работы Киевского политехнического института, проводимые под руководством проф. Г. И. Денисенко. Системные научные исследования, в которые наряду с круп­ными учеными вовлечены студенты и аспиранты одного из крупнейших вузов страны, позволили не только продвинуть вперед современные представления об интегрированном использовании возобновляемых энергоисточников и энергоэффективных технологий, создать методическую и рас­четную основу конструирования и проектирования энергоактивных зданий и поселков-энергокомп­лексов, но и дали реальные и достаточно бесспорные данные по эксплуатации опытно-промышлен­ной установки (полигона) на возобновляемых источниках. Энергокомплекс (полигон «Десна» в Черниговской обл.) состоит из нескольких зданий, ветроэнергоустановок, гелиотеплицы, энерге­тической лаборатории — автономного жилого дома, круглогодично обеспечиваемого энергией за счет использования теплоты воды, солнца и ветра. Здесь применены термосифонные солнечные кол­лекторы, выносные солнечные коллекторы с различными концентраторами солнечной энергии, батарея солнечных фотопреобразователей и две ветроустановки, два тепловых насоса (компрес­сионный и полупроводниковый).

Полигон функционирует в течение ряда лет, исследования в натурных условиях позволили сде­лать ряд ценных научных и практических выводов, которые легли в основу реального проектирова­ния в Киевской области и на Черноморском побережье объектов отдыха и сельскохозяйст­венных поселков с интегрированными системами энергообеспечения. Следует обратить внимание на то, что «энергетический максимализм» построенного и проектируемых комплексов сочетается в данном случае еще и с «экологическим максимализмом» и предусматривает решение ряда вопро­сов жизнеобеспечения объектов — получение пресной воды, полив сельхозугодий, удовлетворение нужд тепличного хозяйства, что намного расширяет первоначально поставленную задачу.

В Херсонской области построен комплексный энергетиче­ский узел на базе студенческого пансионата «Маяк» Киевского политехнического института. По­ставлена задача автономного энергообеспечения конкретных объектов при комплексном использо­вании возобновляемых источников энергии — солнца, ветра, теплоты морской воды — и отработки в натурных условиях новых технологических решений. На этой основе должны быть разработаны практические рекомендации по использованию энергетических агрегатов и энергоактивных конст­рукций, а также методика и принципы технико-экономического обоснования комплексного исполь­зования энергии возобновляемых источников в народном хозяйстве.

Энергоузел включает в себя выполненные в модульной компоновке теплонасосную установку мегаваттной мощности, фотоэлектрическую станцию и ветроэнергетическую установку киловаттного класса мощности. В энергокомплексе предусмотрена станция утилизации морской воды произ­водительностью 25 м3/ч с опреснительными установками трех типов — термической, вакуумной и с использованием обратного осмоса. Предусмотрено получение минеральных удобрений и извле­чение редких металлов при опреснении морской воды. Решение этих побочных задач резко улуч­шает экономические показатели энергокомплекса.

На практике уже сейчас решается ряд крупномасштабных задач создания интегрированных систем использования различных источников энергии. Разработанная Белорусским отделением ВНИПИэнергопрома схема теплоснабжения Большой Ялты будет воплощена в жизнь с комбинированным использованием солнечной энергии, теплоты мор­ской воды (тепловые насосы), вторичных энергоресурсов и источников теплоты на органическом топливе. Приоритетная задача этого решения — максимальная экологическая чистота этого уди­вительного уголка Крыма, всесоюзной здравницы.

В России и ряде других стран возводятся или вступили в строй первые солнечные электростанции (СЭС). Следующая ступень в развитии сол­нечных объектов состоит в разработке гелиопоселков и гелиокомплексов, а в перспективе — многофункциональных гелиокомплексов, где реализуется прин­цип перераспределения энергии между объектами при объединении всех гелио­установок в одну энергосистему или солнечная энергия непосредственно участ­вует в технологическом процессе.

Многофункциональные промышленные предприятия имеют ряд особенно­стей, которые значительно усложняют формирование ансамбля. В отличие от ансамблей жилых и общественных зданий, которые состоят из композиционно связанных между собой объектов, сохраняющих, однако, внутреннюю завершен­ность и независимость, промышленное предприятие представляет собою систе­му, каждый элемент которой —/шшь звено в технологической цепи. Производ­ственный процесс имеет заранее определенные компоненты: здания основного и вспомогательного назначения, административно-бытовые и складские здания, сооружения инженерных служб. Более того, направление грузопотоков, соци­альная и техническая инфраструктура, а также проблемы, связанные с гелио-энергетикой предприятия, диктуют определенную последовательность и взаим­ное расположение объектов. Чем ярче выражена функциональная взаимосвязь элементов многофункционального промышленного комплекса, тем легче он воспринимается как единое целое. объекты располагаются в различных уровнях (рис. 5.13)', включая подземные пространства (тоннели в многофункциональных научно-производственных гелиокомплексах).