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地下水源熱泵熱源井的水泵節(jié)能優(yōu)化分析

來源:論文學(xué)術(shù)網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-20 12:04:19
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地下水源熱泵熱源井的水泵節(jié)能優(yōu)化分析【摘要】:由于地下水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及水泵設(shè)備選型均是按著最不利的工況進(jìn)行的,而系統(tǒng)實(shí)際上大多是在部分負(fù)荷下運(yùn)行,因此,為了節(jié)約水泵運(yùn)行的輸送

【摘要】:由于地下水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及水泵設(shè)備選型均是按著最不利的工況進(jìn)行的,而系統(tǒng)實(shí)際上大多是在部分負(fù)荷下運(yùn)行,因此,為了節(jié)約水泵運(yùn)行的輸送能量,針對(duì)現(xiàn)有水泵變頻調(diào)節(jié)方式在調(diào)節(jié)范圍方面的不足,以及確定方法上存在的爭(zhēng)議,本文對(duì)地下水源熱泵熱源井的水泵節(jié)能優(yōu)化進(jìn)行了研究分析。 本文選取沈陽市某賓館建筑為實(shí)例,針對(duì)該具體建筑作定量計(jì)算,該建筑的總空調(diào)面積為10588m2。基于研究需要及DeST建筑能耗模擬軟件的優(yōu)勢(shì),確定采用DeST軟件進(jìn)行建模并計(jì)算全年逐時(shí)負(fù)荷,歸納每日負(fù)荷分布規(guī)律,根據(jù)建筑模型情況確定研究方案,并根據(jù)當(dāng)?shù)厮牡刭|(zhì)情況進(jìn)行熱源井設(shè)計(jì),考慮將一個(gè)水泵設(shè)置為兩個(gè)不同流量水泵分級(jí)調(diào)節(jié)。再根據(jù)建筑負(fù)荷統(tǒng)計(jì)結(jié)果,進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)備選型,并分析系統(tǒng)變流量運(yùn)行對(duì)熱泵機(jī)組性能的影響。 然后,針對(duì)水泵變頻應(yīng)用作進(jìn)一步研究。對(duì)比例定律的適用范圍進(jìn)行理論分析,并討論確定有靜揚(yáng)程系統(tǒng)各項(xiàng)工作參數(shù)間關(guān)系。對(duì)水泵變頻方案進(jìn)行計(jì)算,分析影響變頻范圍及節(jié)能效果的因素,指出變頻方式的不足之處,并通過修改方案闡述其改善方法。 最后,對(duì)水泵變頻調(diào)速調(diào)節(jié)方式及雙泵多級(jí)調(diào)節(jié)方式的全年運(yùn)行能耗計(jì)算,并從多方面作對(duì)比分析,綜合考慮各個(gè)因素的影響,包括井?dāng)?shù)確定、靜揚(yáng)程大小、管徑大小及合理性、水泵選型的合理性等,從而得到更可行、更經(jīng)濟(jì)的節(jié)能優(yōu)化方法。該項(xiàng)研究成果將會(huì)給今后的實(shí)際工程提供重要參考。 論文為國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“單井循環(huán)地下?lián)Q熱系統(tǒng)多流態(tài)流動(dòng)與傳熱耦合機(jī)理研究”(No.41002085)的部分內(nèi)容。 【關(guān)鍵詞】:地下水源熱泵 熱源井 水泵變頻 水泵節(jié)能優(yōu)化 DeST
【學(xué)位授予單位】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號(hào)】:TU83
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 第1章 緒論10-17
  • 1.1 課題來源及研究的背景與意義10-11
  • 1.1.1 課題來源10
  • 1.1.2 課題研究背景10-11
  • 1.1.3 課題研究的意義11
  • 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-15
  • 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀11-13
  • 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀13-15
  • 1.2.3 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述的簡(jiǎn)析15
  • 1.3 課題研究的主要內(nèi)容15-17
  • 第2章 軟件應(yīng)用分析17-27
  • 2.1 常用建筑能耗模擬軟件簡(jiǎn)析17-18
  • 2.1.1 DOE-217
  • 2.1.2 Energy-Plus17-18
  • 2.1.3 TRNSYS18
  • 2.1.4 ESP-r18
  • 2.1.5 PKPM-CHEC18
  • 2.2 DeST 軟件簡(jiǎn)析18-19
  • 2.2.1 DeST 特點(diǎn)18-19
  • 2.2.2 DeST 應(yīng)用領(lǐng)域19
  • 2.2.3 本課題應(yīng)用軟件的確定19
  • 2.3 建筑模型確定19-20
  • 2.4 建筑負(fù)荷統(tǒng)計(jì)結(jié)果20-26
  • 2.4.1 供暖期負(fù)荷統(tǒng)計(jì)20-23
  • 2.4.2 供冷期負(fù)荷統(tǒng)計(jì)23-26
  • 2.5 數(shù)據(jù)分析26
  • 2.6 本章小結(jié)26-27
  • 第3章 系統(tǒng)設(shè)計(jì)及方案確定27-33
  • 3.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案27
  • 3.1.1 方式一27
  • 3.1.2 方式二27
  • 3.1.3 拓展方案27
  • 3.2 熱源井設(shè)計(jì)27-28
  • 3.2.1 熱源井概況27-28
  • 3.2.2 雙泵調(diào)節(jié)方式工作原理28
  • 3.3 設(shè)備選型28-31
  • 3.3.1 方式一29-30
  • 3.3.2 方式二30-31
  • 3.4 熱泵機(jī)組性能分析31-32
  • 3.5 本章小結(jié)32-33
  • 第4章 水泵變頻應(yīng)用分析33-50
  • 4.1 比例定律只適用于無靜揚(yáng)程系統(tǒng)的理論分析33-34
  • 4.2 有靜揚(yáng)程系統(tǒng)水泵的各項(xiàng)參數(shù)間關(guān)系式的討論34-37
  • 4.3 變頻水泵方案的計(jì)算分析37-49
  • 4.3.1 原方案的計(jì)算分析37-42
  • 4.3.2 修正方案的計(jì)算分析42-46
  • 4.3.3 附加方案的計(jì)算分析46-49
  • 4.4 本章小結(jié)49-50
  • 第5章 研究方案的能耗計(jì)算50-70
  • 5.1 方式一50-60
  • 5.1.1 方案 1 的能耗計(jì)算50-51
  • 5.1.2 修正方案 1 的能耗計(jì)算51
  • 5.1.3 方案 2 的能耗計(jì)算51-56
  • 5.1.4 修正方案 2 的能耗計(jì)算56-60
  • 5.2 方式二60-68
  • 5.2.1 方案 3 的能耗計(jì)算60-66
  • 5.2.2 方案 4 的能耗計(jì)算66-68
  • 5.3 本章小結(jié)68-70
  • 第6章 各研究方案的對(duì)比及最佳方案的確定70-74
  • 6.1 管徑確定的對(duì)比分析70
  • 6.2 方式一中各方案的能耗對(duì)比70-71
  • 6.3 方式二中各方案的能耗對(duì)比71-72
  • 6.4 最佳方案的確定72
  • 6.5 本章小結(jié)72-74
  • 結(jié)論74-76
  • 參考文獻(xiàn)76-82
  • 致謝82


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