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非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵制熱系統(tǒng)運(yùn)行特性研究

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時(shí)間:2024-08-18 21:52:59
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非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵制熱系統(tǒng)運(yùn)行特性研究【摘要】:隨著兩型社會(huì)的快速發(fā)展和綠色建筑的進(jìn)一步推進(jìn),研發(fā)利用新型可再生能源技術(shù)充分體現(xiàn)了國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)內(nèi)容?;谠擃I(lǐng)域的研究

【摘要】:隨著兩型社會(huì)的快速發(fā)展和綠色建筑的進(jìn)一步推進(jìn),研發(fā)利用新型可再生能源技術(shù)充分體現(xiàn)了國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)內(nèi)容?;谠擃I(lǐng)域的研究現(xiàn)狀,本文就湖南省太陽(yáng)能技術(shù)建筑應(yīng)用狀況與地源熱泵技術(shù)建筑應(yīng)用狀況進(jìn)行了介紹,指出太陽(yáng)能的利用與地源熱泵技術(shù)的利用已成為我省新能源利用的主要方向。雖然兩種技術(shù)各有優(yōu)點(diǎn),但是也存在各自的缺點(diǎn)如:太陽(yáng)能應(yīng)用還主要停留在提供生活熱水方面;地源熱泵受當(dāng)?shù)刭Y源、政策條件限制通用性不強(qiáng)等。通過(guò)研究直膨式與非直膨式太陽(yáng)能熱泵技術(shù),本文研發(fā)了一種新型非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵系統(tǒng)。 該系統(tǒng)融合了太陽(yáng)能技術(shù)以及地源熱泵技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),具有4種運(yùn)行模式可以在充分利用可再生能源的基礎(chǔ)上滿足供暖、生活熱水與制冷要求。本文根據(jù)我校人工環(huán)境實(shí)驗(yàn)室已有設(shè)備,在湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技計(jì)劃項(xiàng)目(KY201005)支持下,構(gòu)建了一套綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái),提出了實(shí)驗(yàn)方案,明確了實(shí)驗(yàn)步驟及方法。 實(shí)驗(yàn)圍繞太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)逐時(shí)能效比、不同熱源溫度下機(jī)組制熱能效比、串、并聯(lián)模式逐時(shí)制熱能效比展開(kāi)研究,進(jìn)一步分析了各主要因素對(duì)其的影響,指出該系統(tǒng)不同運(yùn)行方式的適用范圍。通過(guò)實(shí)驗(yàn)得出如下結(jié)論: 1.冬季晴天太陽(yáng)能總輻射量在0.09MJ/m2以上時(shí)能夠提供35~40℃熱源水。 2.機(jī)組COP和系統(tǒng)COP在蒸發(fā)器入口溫度升高到35℃~40℃時(shí)達(dá)到峰值。 3.并聯(lián)模式水溫較為穩(wěn)定,系統(tǒng)COP在2.6-3.8之間,晴天時(shí)較陰雨天逐時(shí)制熱能效比提高約41%左右。 4.串聯(lián)模式晴天的逐時(shí)效率較陰天高46%左右,最高達(dá)到4.6,而陰天集中在3.3左右,逐時(shí)制熱能效比較大值出現(xiàn)在熱水箱溫度為14~21℃之間。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該系統(tǒng)在冬季制熱時(shí)節(jié)能效果明顯,制熱能效比最高可達(dá)到4.6,串聯(lián)模式在晴天與陰天的制熱能效比均優(yōu)于并聯(lián)模式,具有較高的推廣價(jià)值。受實(shí)驗(yàn)條件所限,本文只針對(duì)長(zhǎng)沙地區(qū)2012-2013年冬季進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,目的在于為湖南省可再生能源建筑應(yīng)用做好技術(shù)儲(chǔ)備和技術(shù)支撐。 【關(guān)鍵詞】:太陽(yáng)能 水源熱泵 運(yùn)行特性 實(shí)驗(yàn)研究
【學(xué)位授予單位】:長(zhǎng)沙理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類(lèi)號(hào)】:TU832.17
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第一章 緒論11-17
  • 1.1 研究背景與意義11-14
  • 1.1.1 湖南省氣候概況12
  • 1.1.2 湖南省能源概況12-14
  • 1.1.3 研究意義14
  • 1.2 國(guó)內(nèi)外研究發(fā)展概況14-16
  • 1.2.1 國(guó)外太陽(yáng)能水源熱泵研究現(xiàn)狀15-16
  • 1.2.2 國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能水源熱泵研究現(xiàn)狀16
  • 1.3 研究?jī)?nèi)容16
  • 1.4 本文創(chuàng)新點(diǎn)16-17
  • 第二章 太陽(yáng)能水源熱泵系統(tǒng)耦合運(yùn)行方式研究17-35
  • 2.1 太陽(yáng)能技術(shù)建筑應(yīng)用概況17-20
  • 2.1.1 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)17-18
  • 2.1.2 太陽(yáng)能制冷系統(tǒng)18
  • 2.1.3 太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)18
  • 2.1.4 其他應(yīng)用技術(shù)18-19
  • 2.1.5 湖南省適宜的太陽(yáng)能建筑應(yīng)用技術(shù)19-20
  • 2.2 地源熱泵技術(shù)建筑應(yīng)用概況20-29
  • 2.2.1 土壤源熱泵系統(tǒng)21-22
  • 2.2.2 地下水源熱泵系統(tǒng)22-25
  • 2.2.3 地表水源熱泵系統(tǒng)25-28
  • 2.2.4 污水源熱泵系統(tǒng)28-29
  • 2.3 直膨式太陽(yáng)能熱泵系統(tǒng)29-30
  • 2.4 非直膨式太陽(yáng)能熱泵系統(tǒng)30-32
  • 2.5 非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵系統(tǒng)32-34
  • 2.5.1 非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵系統(tǒng)構(gòu)成32-33
  • 2.5.2 非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行方式33-34
  • 2.6 本章小結(jié)34-35
  • 第三章 非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵實(shí)驗(yàn)方案與實(shí)驗(yàn)設(shè)備35-49
  • 3.1 非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵實(shí)驗(yàn)方案35-38
  • 3.1.1 太陽(yáng)能集熱器冬季集熱能力實(shí)驗(yàn)方案35-36
  • 3.1.2 水源熱泵冬季供熱實(shí)驗(yàn)方案36
  • 3.1.3 并聯(lián)式太陽(yáng)能水源熱泵冬季供熱實(shí)驗(yàn)方案36-37
  • 3.1.4 串聯(lián)式太陽(yáng)能水源熱泵冬季供熱實(shí)驗(yàn)方案37-38
  • 3.2 非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)的構(gòu)建38-48
  • 3.2.1 綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)室內(nèi)部分39-44
  • 3.2.2 太陽(yáng)能集熱室外部分44-46
  • 3.2.3 太陽(yáng)能總輻射記錄系統(tǒng)46-48
  • 3.3 本章小結(jié)48-49
  • 第四章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析49-81
  • 4.1 太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)集熱能效比的比較49-62
  • 4.1.1 環(huán)境因素對(duì)太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)集熱能效比的影響49-56
  • 4.1.2 不同運(yùn)行方式對(duì)太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)集熱能效比的影響56-62
  • 4.2 不同熱源溫度機(jī)組 COP 的比較62-70
  • 4.2.1 蒸發(fā)器入口溫度對(duì)機(jī)組 COP 的影響62-64
  • 4.2.2 冷凝器入口溫度對(duì)機(jī)組 COP 的影響64-66
  • 4.2.3 蒸發(fā)器出口溫度對(duì)機(jī)組 COP 的影響66-68
  • 4.2.4 冷凝器出口溫度對(duì)機(jī)組 COP 的影響68-70
  • 4.3 非直膨式太陽(yáng)能水源熱泵系統(tǒng)串、并聯(lián)模式逐時(shí)制熱能效比的比較70-79
  • 4.3.1 并聯(lián)模式逐時(shí)制熱能效比70-75
  • 4.3.2 串聯(lián)模式逐時(shí)制熱能效比75-79
  • 4.4 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)誤差分析79
  • 4.5 本章小結(jié)79-81
  • 第五章 結(jié)論與展望81-85
  • 5.1 結(jié)論81-83
  • 5.2 展望83-85
  • 參考文獻(xiàn)85-89
  • 致謝89-91
  • 附錄91-92


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