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太陽能低溫?zé)崴嘧儔w輻射供暖系統(tǒng)研究

來源:論文學(xué)術(shù)網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-18 22:09:16
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太陽能低溫?zé)崴嘧儔w輻射供暖系統(tǒng)研究【摘要】:低溫?zé)崴椛洳膳夹g(shù)近年來發(fā)展迅速,低溫?zé)崴椛洳膳到y(tǒng)在各地得到了廣泛的應(yīng)用。本文介紹了國內(nèi)外輻射采暖技術(shù)和相變領(lǐng)域的研究成果,對(duì)

【摘要】:低溫?zé)崴椛洳膳夹g(shù)近年來發(fā)展迅速,低溫?zé)崴椛洳膳到y(tǒng)在各地得到了廣泛的應(yīng)用。本文介紹了國內(nèi)外輻射采暖技術(shù)和相變領(lǐng)域的研究成果,對(duì)低溫?zé)崴性聪嘧儔w的輻射供暖特性展開了一系列探索。建立了低溫?zé)崴性聪嘧儔w傳熱過程更加精確的數(shù)學(xué)模型。 在建立的數(shù)學(xué)模型和給定的邊界條件基礎(chǔ)上,應(yīng)用數(shù)值模擬軟件Fluent對(duì)墻體蓄放熱特性進(jìn)行了模擬,研究了水流速度、蓄放熱時(shí)間、進(jìn)水溫度、設(shè)計(jì)室溫、相變溫度、相變層厚度等因素的變化對(duì)相變墻體系統(tǒng)的相變面平均溫度、墻體表面平均溫度和表面平均熱流密度的影響規(guī)律。建立了低溫?zé)崴嘧儔w輻射供暖系統(tǒng)實(shí)驗(yàn),通過模擬數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,驗(yàn)證建立模型的可靠性。 在得出相變墻體系統(tǒng)的蓄放熱特性的前提下,提出結(jié)合太陽能的相變墻體輻射采暖系統(tǒng)。研究并利用Fluent模擬仿真冬季室外溫度較低時(shí),以太陽能作為唯一熱源,室內(nèi)環(huán)境在動(dòng)態(tài)負(fù)荷作用下的溫度分布規(guī)律。 本文的研究結(jié)果對(duì)于設(shè)計(jì)低溫?zé)崴椛涔┡到y(tǒng)有一定參考價(jià)值,對(duì)太陽能利用與輻射供暖系統(tǒng)的結(jié)合提供了理論依據(jù)。 【關(guān)鍵詞】:低溫?zé)崴椛洳膳到y(tǒng) 相變墻體 太陽能 蓄放熱特性
【學(xué)位授予單位】:南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2012
【分類號(hào)】:TU832
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 1 緒論10-20
  • 1.1 課題研究背景及意義10-11
  • 1.2 國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)11-14
  • 1.2.1 低溫?zé)崴匕遢椛洳膳到y(tǒng)11-12
  • 1.2.2 相變儲(chǔ)能材料在建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用12-13
  • 1.2.3 太陽能低溫輻射采暖技術(shù)的研究13-14
  • 1.3 輻射采暖系統(tǒng)簡(jiǎn)介14-16
  • 1.3.1 概念14
  • 1.3.2 輻射板的分類14-15
  • 1.3.3 輻射采暖系統(tǒng)的特點(diǎn)15-16
  • 1.4 相變問題16-19
  • 1.4.1 建筑用相變材料的研究16-18
  • 1.4.2 相變問題的一般求解方法18-19
  • 1.5 本文的主要工作19-20
  • 2 低溫?zé)崴嘧儔w傳熱過程的模擬20-30
  • 2.1 低溫?zé)崴嘧儔w輻射過程的傳熱模擬20-25
  • 2.1.1 物理模型20-21
  • 2.1.2 數(shù)學(xué)模型21-25
  • 2.2 CFD應(yīng)用于相變傳熱數(shù)值計(jì)算的介紹25-29
  • 2.2.1 數(shù)值計(jì)算中的Solidification/Melting模型25-27
  • 2.2.2 CFD數(shù)值計(jì)算參數(shù)設(shè)置27-29
  • 2.3 本章小結(jié)29-30
  • 3 低溫?zé)崴嘧儔w輻射采暖系統(tǒng)模型的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證30-42
  • 3.1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)30-31
  • 3.2 墻體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)31
  • 3.3 實(shí)驗(yàn)材料參數(shù)31-32
  • 3.4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及儀表32
  • 3.5 測(cè)試方法32-34
  • 3.6 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的調(diào)試與運(yùn)行控制34-35
  • 3.6.1. 冷水機(jī)組和風(fēng)機(jī)盤管環(huán)路的調(diào)試34-35
  • 3.6.2 供暖系統(tǒng)環(huán)路的調(diào)試35
  • 3.6.3 測(cè)試系統(tǒng)的調(diào)試35
  • 3.7 模型的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證35-36
  • 3.8 結(jié)果及分析36-41
  • 3.8.1 相變層特征點(diǎn)溫度實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證37-39
  • 3.8.2 墻體表面溫度實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證39-40
  • 3.8.3 墻體表面熱流密度實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證40-41
  • 3.8.4 對(duì)比結(jié)果偏差分析41
  • 3.9 本章小結(jié)41-42
  • 4 低溫?zé)崴嘧儔w的輻射供暖特性42-64
  • 4.1 盤管流速對(duì)供暖特性的影響42-46
  • 4.1.1 相變材料面平均溫度分布42-44
  • 4.1.2 墻體表面平均溫度分布44
  • 4.1.3 墻體表面平均熱流密度變化44-45
  • 4.1.4 相變面相變?cè)茍D45-46
  • 4.2 蓄放熱時(shí)間對(duì)供暖特性的影響46-49
  • 4.2.1 相變材料面平均溫度分布47
  • 4.2.2 墻體表面平均溫度分布47-48
  • 4.2.3 墻體表面平均熱流密度分布48
  • 4.2.4 相變面相變?cè)茍D48-49
  • 4.3 進(jìn)水溫度對(duì)供暖特性的影響49-52
  • 4.3.1 相變材料面平均溫度分布49-50
  • 4.3.2 墻體表面平均溫度分布50-51
  • 4.3.3 墻體表面平均熱流密度分布51
  • 4.3.4 相變面相變?cè)茍D51-52
  • 4.4 設(shè)計(jì)室溫對(duì)供暖特性的影響52-57
  • 4.4.1 相鄰室溫相等的工況53-55
  • 4.4.2 相鄰室溫不等工況55-57
  • 4.5 相變溫度對(duì)供暖特性的影響57-60
  • 4.5.1 相變材料而平均溫度分布57-58
  • 4.5.2 墻體表面平均溫度分布58
  • 4.5.3 墻體表面平均熱流密度分布58-59
  • 4.5.4 相變面相變?cè)茍D59-60
  • 4.6 相變層厚度對(duì)供暖特性的影響60-63
  • 4.6.1 相變材料面平均溫度分布60-61
  • 4.6.2 墻體表面平均溫度分布61
  • 4.6.3 相變墻體表面平均熱流密度變化61-62
  • 4.6.4 相變面相變?cè)茍D62-63
  • 4.7 本章小結(jié)63-64
  • 5 太陽能低溫?zé)崴嘧儔w輻射供暖系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)模擬64-76
  • 5.1 系統(tǒng)工作原理64
  • 5.2 實(shí)際采暖房間數(shù)值計(jì)算模型64-66
  • 5.3 房間負(fù)荷計(jì)算66-68
  • 5.3.1 圍護(hù)結(jié)構(gòu)耗熱量67
  • 5.3.2 冷風(fēng)滲透耗熱量計(jì)算67-68
  • 5.4 實(shí)際采暖房間熱環(huán)境的數(shù)值模擬68-75
  • 5.4.1 室內(nèi)空氣平均溫度變化68-70
  • 5.4.2 房間溫度場(chǎng)分布70-75
  • 5.5 本章小結(jié)75-76
  • 6 結(jié)論與展望76-78
  • 6.1 結(jié)論76-77
  • 6.2 展望77-78
  • 致謝78-79
  • 參考文獻(xiàn)79-82


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