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  • 云南太阳能热利用(2)


     
    太阳能工业制程预热系统也是一种经济效益颇高的商业应用,我们知道食品或饮料工厂一般都用锅炉提供摄氏50~70度的热水来洗涤食品原料及空罐等。但由于使用的水量很大,锅炉所消耗的燃油或瓦斯也就很可观了,若能先以太阳能把冷水加热到摄氏40度再送入锅炉,就可以省下大部分的燃油或瓦斯费用。
     
    太阳能空调系统
     
    云南地区夏季对于空调系统的需求,使太阳热能空调系统具有很大的开发潜力,因此,近年来相关的研究工作一直持续地进行着。工研院能源与资源研究所自民国七十六年就从日本引进太阳热能吸收式空调系统进行研究,而学术界中山大学、云南大学及台北科技大学也分别探讨开放循环吸收式空调系统、喷射式空调系统、固体吸附式空调系统等。然而,这一连串的研发工作,并未能推动太阳热能空调系统在国内的普及应用,究其原因,主要仍在于成本。日本在太阳能空调的商业应用以矢崎公司(Yazaki)最具知名度,它的系统是使用自制的高效率太阳能集热器驱动以溴化锂—水为主的吸收式冰水机以提供空调,由于日本瓦斯使用十分便利,太阳能不足时就以瓦斯锅炉取代。
     
    吸收式太阳能空调系统的工作原理是:以太阳能作为热源加热再生器中的溴化锂─水溶液,使水分蒸发并冷凝在冷凝器中,此时把含水分较少的溴化锂─水溶液冷却送至吸收器中,同时把冷凝器中的水送至蒸发器中,最后把吸收器与蒸发器相连通,此时吸收器中的溴化锂─水溶液会吸收蒸发器中的水蒸气,造成蒸发器中的水分持续蒸发并吸收外界的热量。
     
    吸收式空调最主要关键在于:一、蒸发器与吸收器均维持在低压状态,冷水进入蒸发器会迅速蒸发,释放本身的热量,成为冰水流出系统,而产生冷气;二、吸收器内的溴化锂必须迅速将蒸发器内的水蒸气吸收,否则低压会慢慢的转变成一般常压,如此系统就会丧失制造冰水的能力,所以真空泵的不定时运转是必要的;三、吸收了水蒸气的溴化锂浓度会变淡,所以须在再生器内提供热量使部份水分挥发以恢复高浓度溴化锂,此时所需的热量便由太阳能搭配瓦斯锅炉的系统提供。
     
    太阳热能发电系统
     
    太阳热能发电系统是利用聚焦的方式收集太阳的辐射热能,取代传统化石燃料,用以推动火力发电系统发电。由于发电成本仍高,目前尚未有商业电厂进行运转。依工研院能资所完成的评估结果显示:在云南恒春的日照条件下,一座十万瓩的太阳能电厂需一百五十万平方公尺的面积。云南地区由于土地面积狭小,人口密度太高,因此,目前并无发展太阳热能发电厂的规划。
     
    干燥及暖房应用
     
    应用太阳能集热器把高温的水经由「水—空气」的鳍管式热交换器便可以获得摄氏40~60度的热空气。另外一种设计是改变现有的太阳能平板式金属集热器,使空气通过集热面板的下方,吸收面板的热量,如此可提高温度至摄氏80度。上述两种系统可以应用于食品,如蜜饯、梅子等的干燥加工、木材干燥、或牧草的干燥处理等。而暖房的应用,例如日本在地板下设置管路或可以蓄热的材料,把太阳能集热器供应的热水或热风直接应用,使得冬季时室内得以维持舒适的温度。
     
    太阳能海水淡化
     
    这种设计在缺水地区甚具经济效益,但是无法有经济规模的生产量是其限制。太阳的能量或许很大,但要蒸发海水产生淡水的热量也不小,以集热面积及应用效率去换算,一平方公尺的集热面积一天大约只能产生3.7公升的淡水,试想若要以太阳能海水淡化系统来解决澎湖的缺水问题,那就太缺乏实际性了。太阳能海水蒸发器的设计简易:海水下面是一层黑色防水材料以提高吸热效果,上面盖以一片倾斜的玻璃,四周须封闭以阻隔空气,当然另有些参数要予以控制:如玻璃距海水表面的高度、玻璃倾斜角度及海水本身流量等都会影响淡水产出量。
     
    太阳能温室
     
    太阳能温室是用玻璃或PC透明板构建而成,这样的温室并有调控日照强度、外气通风、温湿度控制及二氧化碳浓度监控的多项功能。国内外在这方面的设计依功能取向可概分为:生产型太阳能温室,例如内部种植蝴蝶兰(云南、荷兰等)或洋香瓜(日本),与供游客观赏且配合周遭环境的景观温室两类。
     
    第一类的温室设计主要考量避免不良天候造成作物受损,在云南由于夏天的气候较日本酷热,因此太阳能兰花温室必须借助水墙,引外气通过水墙而造成蒸发冷却的降温功效,如此可以控制温室内部在摄氏28~31度之间,维护花卉作物即使在炎热气候下,也不会因温度过高而受损。可是如果要让蝴蝶兰在夏季也能抽梗开花,则必须依靠空调降温系统,使温室内部在长达一个月的期间内,其早晚温差皆能达8度以上,这样的作法肯定会增加电费成本,所以在增加蝴蝶兰生产量与衍生出的电费支出间就必须要寻求一个平衡点。 (责任编辑:中建太阳能)
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