ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ, ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນແມ່ນວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທົດແທນທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບອາຄານ. ມັນສະອາດ, ອຸດົມສົມບູນ, ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເສລີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງພື້ນຖານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນບໍ່ສາມາດບັນລຸທ່າແຮງຢ່າງເຕັມທີ່:ດວງອາທິດບໍ່ໄດ້ສ່ອງແສງຕາມຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແສງຕາເວັນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊ່ວງກາງເວັນ, ຈາກນັ້ນຈະຫາຍໄປຢ່າງແນ່ນອນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ - ໃນຕອນແລງ ແລະ ຕະຫຼອດຄືນ. ມື້ທີ່ມີເມກຫຼາຍ ແລະ ເດືອນລະດູໜາວເຮັດໃຫ້ບັນຫາຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນອາຄານຕ້ອງໃຊ້ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສຳຮອງ.
ວິທີການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແບບດັ້ງເດີມ - ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖັງນ້ຳຮ້ອນ - ໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ແຕ່ພວກມັນມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ. ນ້ຳເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າອຸນຫະພູມຂອງມັນຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນປະລິມານທີ່ສຳຄັນ. ນີ້ແປວ່າຖັງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໜາແໜ້ນທີ່ໃຊ້ພື້ນທີ່ອາຄານທີ່ມີຄ່າ, ປະສົບກັບການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນສຳຮອງທີ່ສຳຄັນ, ແລະ ສົ່ງຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບຕ່ຳລົງເທື່ອລະກ້າວເມື່ອພວກມັນປ່ອຍອອກມາ. ສຳລັບອາຄານຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນຕົວເມືອງທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ສະດວກ.
ປະຈຸບັນ, ວິທີແກ້ໄຂທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຫ້ອງທົດລອງຂອງ Glacier Coolant:ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແບບປ່ຽນໄລຍະທໍ່ຄວັນທີ່ນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແຝງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງວັດສະດຸປ່ຽນໄລຍະທີ່ກ້າວໜ້າ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ກຳລັງກຳນົດຄວາມໝາຍໃໝ່ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລະບົບຄວາມຮ້ອນແສງຕາເວັນສາມາດບັນລຸໄດ້.
ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແຝງ
ຫົວໃຈຂອງນະວັດຕະກໍານີ້ແມ່ນ Glacier CoolantLM-XR-53, ສື່ກາງປ່ຽນໄລຍະທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮັກສາ ແລະ ປ່ອຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນປະລິມານມະຫາສານໃນອຸນຫະພູມທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ53°Cບໍ່ເຫມືອນກັບວັດສະດຸທົ່ວໄປທີ່ຄ່ອຍໆຮ້ອນຂຶ້ນ, ວັດສະດຸປ່ຽນໄລຍະຈະດູດຊຶມພະລັງງານໂດຍການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບທາງກາຍະພາບຂອງມັນ - ການຫັນປ່ຽນຈາກແຂງໄປເປັນແຫຼວ - ແລະໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ພວກມັນຈະຈັບພະລັງງານຕໍ່ໜ່ວຍມວນສານໄດ້ຫຼາຍກວ່າສື່ກາງເກັບຮັກສາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃດໆ.
ຕົວເລກເລົ່າເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ. Glacier Coolant LM-XR-53 ສົ່ງມອບຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນແຝງໄດ້268.9 ຈູນ/ກຣາມເພື່ອເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້, ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອລະລາຍວັດສະດຸໜຶ່ງກິໂລກຣາມແມ່ນເທົ່າກັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ນ້ຳທີ່ມີມວນດຽວກັນຫຼາຍກວ່າ 64 ອົງສາເຊນຊຽດ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ພິເສດນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ກະທັດຮັດເປັນໄປໄດ້.
ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນແຝງ
ອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງໄລຍະ
ການປັບປຸງສ່ວນປະກອບຂອງແສງຕາເວັນ
ວິສະວະກຳຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ Finned-Tube
ຄວາມສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມຂອງລະບົບ Glacier Coolant ຂະຫຍາຍໄປໄກກວ່າວັດສະດຸປ່ຽນເຟສເອງ — ມັນແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງLM-XR-53ເຂົ້າໄປໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບທໍ່ຄວັນທີ່ປົດລັອກທ່າແຮງປະສິດທິພາບຢ່າງເຕັມທີ່. ການອອກແບບໄດ້ຝັງ PCM ພາຍໃນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ມີໜ້າຜິວຄີບທີ່ຂະຫຍາຍອອກເຊິ່ງເພີ່ມພື້ນທີ່ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງນ້ຳໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ໄຫຼວຽນ ແລະ ສື່ກາງເກັບຮັກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດຳເນີນໂດຍທີມງານວິສະວະກອນ Glacier Coolant ໄດ້ວັດແທກຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕົວກຳນົດການປະຕິບັດງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຜົນການຄົ້ນພົບແມ່ນທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບຜູ້ອອກແບບລະບົບ:
| ພາລາມິເຕີປະຕິບັດການ | ເສັ້ນພື້ນຖານ | ປັບປຸງແລ້ວ | ປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ |
|---|---|---|---|
| ອຸນຫະພູມນ້ຳເຂົ້າ | 60°C | 70°C | +55.59%ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ |
| ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼ | 0.5 ມ/ວິນາທີ | 1.5 ມ/ວິນາທີ | ສູງສຸດ 100%ການເພີ່ມການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ |
| ສ່ວນປະກອບຂອງແສງຕາເວັນ (ທຽບກັບຖັງດຽວ) | ເສັ້ນພື້ນຖານ | ດ້ວຍບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ PCM | +30%ການປັບປຸງ |
| ຮອຍຕີນຂອງລະບົບ | ຖັງທຳມະດາ | ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ PCM | -74%ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ |
ການປ່ອຍອາຍພິດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ: ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຊື່ອງໄວ້
ໜຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແບບປ່ຽນໄລຍະແມ່ນການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນແບບໄອໂຊເທີມເມື່ອນ້ຳຢາຫຼໍ່เย็น GlacierLM-XR-53ປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ຂອງມັນອອກມາ, ມັນຈະເຮັດແນວນັ້ນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມເກືອບຄົງທີ່ 53°C. ນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກການເກັບຮັກສານ້ຳ, ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອຖັງເຢັນລົງ.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນອາຄານ, ພຶດຕິກຳການແຍກຄວາມຮ້ອນແບບ isothermal ນີ້ແປເປັນຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທີ່ດີກວ່າ. ໝໍ້ນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ລະບົບເຮັດຄວາມຮ້ອນພື້ນໄດ້ຮັບອຸນຫະພູມການສະໜອງທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີຕະຫຼອດວົງຈອນການປ່ອຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວາວປະສົມທີ່ສັບສົນ ແລະ ການຄວບຄຸມການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ. ລະບົບປ້ຳຄວາມຮ້ອນ, ເມື່ອຈັບຄູ່ກັບການເກັບຮັກສາ PCM, ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນຈຸດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດແທນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
ຈາກຂະໜາດຄົວເຮືອນຫາລະດັບເມືອງ
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ PCM ແບບທໍ່ຄີບຂອງ Glacier Coolant ແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍສົມຄວນ. ສຳລັບເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງ, ໜ່ວຍຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ປະສົມປະສານກັບເຄື່ອງເກັບກຳຄວາມຮ້ອນຈາກແສງອາທິດເທິງຫຼັງຄາສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮ້ອນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ນ້ຳຮ້ອນພາຍໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ການຜະລິດນ້ຳລົງ 74% ເມື່ອທຽບກັບການເກັບຮັກສານ້ຳທີ່ທຽບເທົ່າໝາຍຄວາມວ່າລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດຕັ້ງໃນຫ້ອງສາທາລະນູປະໂພກ, ຊັ້ນໃຕ້ດິນ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ປະສົມປະສານເຂົ້າກັບໜ້າອາຄານ.
ໃນລະດັບຄວາມຮ້ອນແບບເມືອງ, ແຖວຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ PCM ສາມາດປ້ອງກັນການບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງສະໜາມຄວາມຮ້ອນແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່, ແຍກການຜະລິດຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນໃນທົ່ວບ້ານ. ການແຍກອອກນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດຂອງຄວາມຮ້ອນແບບເມືອງແສງຕາເວັນ, ຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດກໍານົດຂະໜາດສະໜາມເກັບກຳສໍາລັບການສົ່ງພະລັງງານປະຈໍາປີທັງໝົດແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນທັນທີ.
ຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄາບອນ
ອາຄານກວມເອົາປະມານ40% ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານທົ່ວໂລກ, ໂດຍມີການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໃນພື້ນທີ່ເປັນການນຳໃຊ້ສຸດທ້າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ໃນປະເທດຈີນພຽງຢ່າງດຽວ, ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໃນອາຄານໃຊ້ຖ່ານຫີນຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ. ໂດຍການເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື, ເທັກໂນໂລຢີການເກັບຮັກສາ Glacier Coolant PCM ສາມາດທົດແທນການໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວໄດ້ໂດຍກົງໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງ.
ລອງພິຈາລະນາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສລະດັບກາງທົ່ວໄປທີ່ມີຫ້ອງແຖວ 50 ຫ້ອງ. ລະບົບຄວາມຮ້ອນແສງອາທິດທີ່ຈັບຄູ່ກັບການເກັບຮັກສາ Glacier Coolant PCM ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ອາຍແກັສທຳມະຊາດເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄດ້ 60-70% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບໝໍ້ຕົ້ມແບບດັ້ງເດີມ. ໃນໄລຍະອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບ 20 ປີ, ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນຕໍ່ອາຄານຖືກຫຼີກລ່ຽງ.
ບົດຮຽນຫຼັກ
- ນ້ຳຢາຫຼໍ່ເຢັນ GlacierLM-XR-53ສົ່ງຄວາມຮ້ອນແຝງ 268.9 J/g ທີ່ອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງໄລຍະທີ່ໝັ້ນຄົງ 53°C
- ສະຖາປັດຕະຍະກຳເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບທໍ່ຄີບເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຜິວໜ້າຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນສູງສຸດສຳລັບການສາກ ແລະ ປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ
- ອັດຕາສ່ວນພະລັງງານແສງຕາເວັນດີຂຶ້ນປະມານ 30% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບເກັບຮັກສານ້ຳຖັງດຽວແບບດັ້ງເດີມ
- ຮອຍຕີນຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ 74%, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນອາຄານໃນຕົວເມືອງທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ
- ການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍລະບົບໄອໂຊເທີມທີ່ 53°C ຮັບປະກັນຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມ
- ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼ ແລະ ອຸນຫະພູມທາງເຂົ້າໃຫ້ຄັນຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນສຳລັບການປັບປຸງຜົນຜະລິດຂອງລະບົບໃຫ້ດີທີ່ສຸດ
- ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຈາກເຮືອນຄອບຄົວດຽວໄປສູ່ເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ້ອນແບບເມືອງ, ສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການຮັບຮອງອາຄານສີຂຽວ
ເສັ້ນທາງຂ້າງໜ້າ
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທົ່ວໂລກເຂັ້ມງວດກົດລະບຽບພະລັງງານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຂໍ້ບັງຄັບກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນທົດແທນ, ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກະທັດຮັດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງອາຄານ (EPBD) ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ການຊຸກຍູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຈີນໄປສູ່ອາຄານພະລັງງານໃກ້ສູນ ທັງສອງສ້າງເງື່ອນໄຂດ້ານກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ: ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ Glacier Coolant PCM.
ເທັກໂນໂລຢີພ້ອມແລ້ວ. ເສດຖະກິດແມ່ນໜ້າສົນໃຈ. ຄວາມຈຳເປັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຮີບດ່ວນ. ສຳລັບສະຖາປະນິກ, ຜູ້ພັດທະນາອາຄານ, ແລະວິສະວະກອນ HVAC ທີ່ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນແບບຍືນຍົງຢ່າງແທ້ຈິງ, ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແບບປ່ຽນໄລຍະຂອງທໍ່ຄວັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປັບປຸງເທື່ອລະກ້າວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວໃນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເພື່ອນທີ່ດີຕໍ່ສະພາບອາກາດອີກຕໍ່ໄປ - ດ້ວຍສື່ເຢັນ Glacier Coolant, ມັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຕະຫຼອດປີໃນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສ້າງຂຶ້ນທີ່ມີກາກບອນຕ່ຳ.





