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地源變頻多聯(lián)機(jī)(VRV)空調(diào)系統(tǒng)的性能模擬與優(yōu)化運(yùn)行

發(fā)布時間:2017-07-27 12:35

  本文關(guān)鍵詞:地源變頻多聯(lián)機(jī)(VRV)空調(diào)系統(tǒng)的性能模擬與優(yōu)化運(yùn)行


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【摘要】:地源變頻多聯(lián)機(jī)(VRV)空調(diào)系統(tǒng)是一種利用可再生能源的空調(diào)系統(tǒng)。目前人們多研究其在辦公類建筑的綜合表現(xiàn),對于其在同時使用率較低的住宅小區(qū)應(yīng)用前景的研究還很少;對于其性能的影響因素已經(jīng)有了一定的研究,但是整個地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)優(yōu)化運(yùn)行、提出水環(huán)路控制策略尚缺乏深入研究。因此,本文對住宅小區(qū)地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)的性能模擬和優(yōu)化運(yùn)行進(jìn)行了研究。本文的主要研究內(nèi)容和結(jié)果如下:首先,利用DeST軟件對南京市某住宅單體進(jìn)行建模,模擬出了其全年動態(tài)冷熱負(fù)荷,并分析了其全年的運(yùn)行能耗,對比得出了其相對于分體式空調(diào)的優(yōu)越性。其次,對地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)的土壤熱平衡進(jìn)行了分析,通過研究冷卻塔和主機(jī)性能的影響因素提出了一套冷卻塔/地埋管自動切換運(yùn)行方案,在維持系統(tǒng)良好運(yùn)行性能的同時,有效地解決了該系統(tǒng)全年土壤熱平衡的問題。然后,對系統(tǒng)主機(jī)性能和水泵變頻性能展開研究,并據(jù)此利用SIMULINK仿真模塊建立起了地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)的模型,分別模擬出了夏季和冬季地埋管工況幾種不同主機(jī)進(jìn)出水溫差控制模式下的主機(jī)能效、水泵能耗和系統(tǒng)COP。最后,通過對比分析,得出夏季開啟兩臺水泵,當(dāng)系統(tǒng)總負(fù)荷率低于50%時,控制主機(jī)進(jìn)出水5℃溫差、而當(dāng)系統(tǒng)總負(fù)荷率高于50%時,控制主機(jī)進(jìn)出水4.5℃溫差是系統(tǒng)夏季埋管運(yùn)行工況下的最優(yōu)的水泵變頻控制策略;冬季只開啟1臺變頻泵、控制主機(jī)進(jìn)出水4℃溫差為系統(tǒng)冬季埋管運(yùn)行工況下的最優(yōu)的水泵變頻控制策略。并進(jìn)一步提出了系統(tǒng)冷卻塔運(yùn)行時的控制策略以及各主機(jī)支管路電動閥的調(diào)節(jié)策略,為我國住宅小區(qū)地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行提供了指導(dǎo)作用。
【關(guān)鍵詞】:建筑能耗 地源變頻多聯(lián)機(jī) 土壤熱平衡 變流量性能 控制策略
【學(xué)位授予單位】:東南大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TB657.2
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 緒論10-15
  • 1.1 選題背景及意義10-11
  • 1.1.1 研究背景10
  • 1.1.2 課題的提出及其意義10-11
  • 1.2 國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀11-13
  • 1.3 本論文的主要研究內(nèi)容13-14
  • 1.4 小結(jié)14-15
  • 第二章 DeST建筑能耗模擬15-20
  • 2.1 DeST軟件介紹15
  • 2.2 建筑模型15-18
  • 2.2.1 實(shí)際建筑模型15-16
  • 2.2.2 模擬各項(xiàng)參數(shù)16-18
  • 2.3 建筑全年負(fù)荷模擬18-19
  • 2.4 空調(diào)系統(tǒng)全年能耗分析19
  • 2.5 小結(jié)19-20
  • 第三章 地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)的土壤熱平衡研究20-28
  • 3.1 地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)的土壤熱平衡20
  • 3.2 冷卻塔輔助地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)20-21
  • 3.3 一種地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)冷卻塔的啟停控制策略21-27
  • 3.3.1 埋管數(shù)與埋管換熱量21-22
  • 3.3.2 系統(tǒng)夏季典型日逐時負(fù)荷分析22-23
  • 3.3.3 濕球溫度與冷卻塔換熱性能23-24
  • 3.3.4 冷卻塔與地埋管的聯(lián)合運(yùn)行方式24-26
  • 3.3.5 冷卻塔地埋管啟?刂撇呗26
  • 3.3.6 熱平衡預(yù)期結(jié)果26-27
  • 3.4 小結(jié)27-28
  • 第四章 變流量地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)性能研究28-42
  • 4.1 水源多聯(lián)機(jī)性能研究28-30
  • 4.1.1 水源多聯(lián)機(jī)進(jìn)水溫度對其能效的影響28-29
  • 4.1.2 水源多聯(lián)機(jī)的部分負(fù)荷性能29-30
  • 4.2 循環(huán)水泵變頻性能試驗(yàn)30-31
  • 4.3 系統(tǒng)變流量運(yùn)行性能研究31-41
  • 4.3.1 水泵變頻模糊控制規(guī)則與模糊控制域32-33
  • 4.3.2 地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)建模與控制思路33-36
  • 4.3.3 地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行模擬36-37
  • 4.3.4 幾種不同控制模式下的水泵能耗與主機(jī)能效37-41
  • 4.4 小結(jié)41-42
  • 第五章 地源變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行策略42-47
  • 5.1 夏季和冬季地埋管運(yùn)行工況優(yōu)化運(yùn)行策略42-43
  • 5.1.1 夏季工況42-43
  • 5.1.2 冬季工況43
  • 5.2 冷卻塔優(yōu)化運(yùn)行策略43-44
  • 5.3 支管路電動閥控制策略44-45
  • 5.4 小結(jié)45-47
  • 第六章 總結(jié)及展望47-49
  • 6.1 總結(jié)47-48
  • 6.2 后續(xù)研究展望48-49
  • 參考文獻(xiàn)49-52
  • 致謝52-53
  • 作者在研究生期間主要學(xué)術(shù)成果53

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本文編號:581485

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