嚴(yán)寒地區(qū)太陽能耦合土壤源熱泵強(qiáng)化地溫平衡特性研究
發(fā)布時(shí)間:2021-10-30 17:56
地?zé)崮茏鳛橐环N綠色低碳的可再生能源,具有儲(chǔ)量大分布廣清潔穩(wěn)定的特點(diǎn)。針對(duì)嚴(yán)寒地區(qū)冬季建筑負(fù)荷大,使用傳統(tǒng)能源供暖會(huì)造成環(huán)境污染問題,提出了采用土壤源熱泵技術(shù)實(shí)現(xiàn)季節(jié)供能。土壤源熱泵作為一種可以實(shí)現(xiàn)冬季制熱夏季制冷的新型可持續(xù)利用的技術(shù),具有廣闊的應(yīng)用前景。但由于哈爾濱地區(qū)季節(jié)溫度差異比較大,導(dǎo)致對(duì)土壤溫度的采補(bǔ)達(dá)不到平衡,會(huì)造成土壤溫度場(chǎng)的熱失衡,長(zhǎng)此以往不利于土壤源熱泵系統(tǒng)的運(yùn)行。為實(shí)現(xiàn)土壤溫度場(chǎng)的采補(bǔ)平衡,提出了太陽能耦合土壤源熱泵系統(tǒng)的解決思路,并對(duì)此進(jìn)行相關(guān)研究。本文依托于哈爾濱地區(qū)某供暖示范工程,借助Meteonorm獲取哈爾濱地區(qū)的典型氣象數(shù)據(jù),通過優(yōu)化地溫動(dòng)態(tài)變化參數(shù),利用TRNSYS搭建建筑負(fù)荷模型與土壤源熱泵系統(tǒng)模型,對(duì)嚴(yán)寒地區(qū)土壤源熱泵系統(tǒng)采補(bǔ)平衡問題進(jìn)行分析。通過TRNSYS對(duì)建筑的圍護(hù)結(jié)構(gòu)和負(fù)荷需求時(shí)間等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,將供暖時(shí)間設(shè)置為10月20日—4月15日,供冷時(shí)間:6月10日—8月20日,其他時(shí)間為過渡期。通過模擬得出建筑冬季最大熱負(fù)荷為317.43kW,夏季最大冷負(fù)荷為152.69kW,最大負(fù)荷比(冬:夏)為2.08:1,累計(jì)負(fù)荷比(冬:夏)為5.96...
【文章來源】:哈爾濱商業(yè)大學(xué)黑龍江省
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
009—2018年全球地?zé)岚l(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量
哈爾濱商業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文-5-熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5國(guó)家如圖1-2所示。圖1-2全球地?zé)岚l(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5國(guó)家根據(jù)《中國(guó)地?zé)崮馨l(fā)展報(bào)告(2018)》數(shù)據(jù)顯示,2000年我國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e僅為10萬平方米,到2004年為767萬平方米,平均每年以189.25萬平方米的增長(zhǎng)速度發(fā)展。隨著國(guó)家環(huán)保政策的提出與完善,近些年我國(guó)采用地?zé)崮軐?duì)建筑供能的方式得到了廣泛的應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年我國(guó)采用地?zé)崮艿慕ㄖ䞍H為767萬平方米,而2017年已經(jīng)達(dá)到50000萬平方米,可以看出2004年至2017年平均每年以3787.15萬平方米的速度進(jìn)行增長(zhǎng),是2000年至2004年增長(zhǎng)速度的20倍。2000-2018年中國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e如圖1-3所示。水熱型地?zé)崮芄┡俏覈?guó)建筑供暖中利用最廣泛的一種方式,據(jù)統(tǒng)計(jì),2000年水熱型地?zé)崮芄┡ㄖ娣e為1100萬平方米,至2018年達(dá)到16500萬平方米,提高了15倍。這說明水熱型地?zé)崮艿陌l(fā)展正處于穩(wěn)定上升階段。中國(guó)利用水熱型地?zé)崮芄┡ㄖ娣e如圖1-4所示。圖1-32000-2018年中國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e
哈爾濱商業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文-5-熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5國(guó)家如圖1-2所示。圖1-2全球地?zé)岚l(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5國(guó)家根據(jù)《中國(guó)地?zé)崮馨l(fā)展報(bào)告(2018)》數(shù)據(jù)顯示,2000年我國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e僅為10萬平方米,到2004年為767萬平方米,平均每年以189.25萬平方米的增長(zhǎng)速度發(fā)展。隨著國(guó)家環(huán)保政策的提出與完善,近些年我國(guó)采用地?zé)崮軐?duì)建筑供能的方式得到了廣泛的應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年我國(guó)采用地?zé)崮艿慕ㄖ䞍H為767萬平方米,而2017年已經(jīng)達(dá)到50000萬平方米,可以看出2004年至2017年平均每年以3787.15萬平方米的速度進(jìn)行增長(zhǎng),是2000年至2004年增長(zhǎng)速度的20倍。2000-2018年中國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e如圖1-3所示。水熱型地?zé)崮芄┡俏覈?guó)建筑供暖中利用最廣泛的一種方式,據(jù)統(tǒng)計(jì),2000年水熱型地?zé)崮芄┡ㄖ娣e為1100萬平方米,至2018年達(dá)到16500萬平方米,提高了15倍。這說明水熱型地?zé)崮艿陌l(fā)展正處于穩(wěn)定上升階段。中國(guó)利用水熱型地?zé)崮芄┡ㄖ娣e如圖1-4所示。圖1-32000-2018年中國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]嚴(yán)寒地區(qū)地源熱泵系統(tǒng)動(dòng)平衡運(yùn)行特性研究[J]. 許國(guó)鋒,翟龍濤,李杰,劉逸,肖培堯,熊雪,鄭大宇. 建筑熱能通風(fēng)空調(diào). 2019(09)
[2]光伏耦合太陽能水處理系統(tǒng)降解對(duì)氯苯酚和亞甲基藍(lán)[J]. 胡潤(rùn)芝,金延超,黃群武,王一平. 太陽能學(xué)報(bào). 2019(06)
[3]國(guó)內(nèi)地?zé)豳Y源類型特征及其開發(fā)利用進(jìn)展[J]. 王轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),歐成華,王紅印,靳平平,李丹,張玉萍. 水利水電技術(shù). 2019(06)
[4]我國(guó)能源資源現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 方圓,張萬益,曹佳文,朱龍偉. 礦產(chǎn)保護(hù)與利用. 2018(04)
[5]基于AHP探針法的土壤源熱泵現(xiàn)場(chǎng)熱響應(yīng)試驗(yàn)研究[J]. 石凱波,王景剛,鮑玲玲,侯松寶,曹輝,李玲. 可再生能源. 2017(08)
[6]基于薄膜退火的MoS2/SiO2/Si異質(zhì)結(jié)太陽能電池光伏性能提高[J]. 許賀菊,張彬,張瑜,叢日東,于威. 光學(xué)精密工程. 2017(03)
[7]豎直地埋管換熱器吸排熱量比對(duì)換熱區(qū)溫度場(chǎng)影響研究[J]. 王洋,孫婉,高世軒,王小清. 可再生能源. 2016(09)
[8]我國(guó)太陽能資源可持續(xù)利用的管理對(duì)策研究[J]. 祁英香,潘進(jìn)軍,申彥波,孫逸涵,陳添亮. 閱江學(xué)刊. 2016(03)
[9]土壤源熱泵系統(tǒng)土壤熱平衡的評(píng)價(jià)方法研究[J]. 呂超,鄭茂余. 制冷學(xué)報(bào). 2016(03)
[10]光伏發(fā)電系統(tǒng)中能效最優(yōu)傾角的計(jì)算方法研究[J]. 楊帆,程坦. 科技通報(bào). 2016(01)
博士論文
[1]能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多尺度分析和反演[D]. 彭遠(yuǎn)新.南京師范大學(xué) 2011
碩士論文
[1]太陽能—地源熱泵復(fù)合能量系統(tǒng)在建筑節(jié)能中的應(yīng)用研究[D]. 朱洪新.山東建筑大學(xué) 2016
[2]基于溶液除濕的太陽能—地源熱泵復(fù)合空調(diào)系統(tǒng)研究[D]. 蔡新國(guó).山東建筑大學(xué) 2015
[3]嚴(yán)寒地區(qū)太陽能—土壤耦合熱泵系統(tǒng)研究[D]. 王天寧.吉林建筑大學(xué) 2014
[4]太陽能—土壤源熱泵系統(tǒng)地區(qū)適應(yīng)性評(píng)價(jià)[D]. 周欽濤.青島理工大學(xué) 2011
[5]動(dòng)態(tài)熱負(fù)荷下太陽能土壤源熱泵系統(tǒng)性能研究[D]. 韓偉.大連理工大學(xué) 2011
[6]嚴(yán)寒地區(qū)低能耗建筑熱工特性及供暖系統(tǒng)研究[D]. 黃碩.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011
本文編號(hào):3467169
【文章來源】:哈爾濱商業(yè)大學(xué)黑龍江省
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
009—2018年全球地?zé)岚l(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量
哈爾濱商業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文-5-熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5國(guó)家如圖1-2所示。圖1-2全球地?zé)岚l(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5國(guó)家根據(jù)《中國(guó)地?zé)崮馨l(fā)展報(bào)告(2018)》數(shù)據(jù)顯示,2000年我國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e僅為10萬平方米,到2004年為767萬平方米,平均每年以189.25萬平方米的增長(zhǎng)速度發(fā)展。隨著國(guó)家環(huán)保政策的提出與完善,近些年我國(guó)采用地?zé)崮軐?duì)建筑供能的方式得到了廣泛的應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年我國(guó)采用地?zé)崮艿慕ㄖ䞍H為767萬平方米,而2017年已經(jīng)達(dá)到50000萬平方米,可以看出2004年至2017年平均每年以3787.15萬平方米的速度進(jìn)行增長(zhǎng),是2000年至2004年增長(zhǎng)速度的20倍。2000-2018年中國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e如圖1-3所示。水熱型地?zé)崮芄┡俏覈?guó)建筑供暖中利用最廣泛的一種方式,據(jù)統(tǒng)計(jì),2000年水熱型地?zé)崮芄┡ㄖ娣e為1100萬平方米,至2018年達(dá)到16500萬平方米,提高了15倍。這說明水熱型地?zé)崮艿陌l(fā)展正處于穩(wěn)定上升階段。中國(guó)利用水熱型地?zé)崮芄┡ㄖ娣e如圖1-4所示。圖1-32000-2018年中國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e
哈爾濱商業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文-5-熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5國(guó)家如圖1-2所示。圖1-2全球地?zé)岚l(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5國(guó)家根據(jù)《中國(guó)地?zé)崮馨l(fā)展報(bào)告(2018)》數(shù)據(jù)顯示,2000年我國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e僅為10萬平方米,到2004年為767萬平方米,平均每年以189.25萬平方米的增長(zhǎng)速度發(fā)展。隨著國(guó)家環(huán)保政策的提出與完善,近些年我國(guó)采用地?zé)崮軐?duì)建筑供能的方式得到了廣泛的應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年我國(guó)采用地?zé)崮艿慕ㄖ䞍H為767萬平方米,而2017年已經(jīng)達(dá)到50000萬平方米,可以看出2004年至2017年平均每年以3787.15萬平方米的速度進(jìn)行增長(zhǎng),是2000年至2004年增長(zhǎng)速度的20倍。2000-2018年中國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e如圖1-3所示。水熱型地?zé)崮芄┡俏覈?guó)建筑供暖中利用最廣泛的一種方式,據(jù)統(tǒng)計(jì),2000年水熱型地?zé)崮芄┡ㄖ娣e為1100萬平方米,至2018年達(dá)到16500萬平方米,提高了15倍。這說明水熱型地?zé)崮艿陌l(fā)展正處于穩(wěn)定上升階段。中國(guó)利用水熱型地?zé)崮芄┡ㄖ娣e如圖1-4所示。圖1-32000-2018年中國(guó)利用淺層地?zé)峁┡├浣ㄖ娣e
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[5]基于AHP探針法的土壤源熱泵現(xiàn)場(chǎng)熱響應(yīng)試驗(yàn)研究[J]. 石凱波,王景剛,鮑玲玲,侯松寶,曹輝,李玲. 可再生能源. 2017(08)
[6]基于薄膜退火的MoS2/SiO2/Si異質(zhì)結(jié)太陽能電池光伏性能提高[J]. 許賀菊,張彬,張瑜,叢日東,于威. 光學(xué)精密工程. 2017(03)
[7]豎直地埋管換熱器吸排熱量比對(duì)換熱區(qū)溫度場(chǎng)影響研究[J]. 王洋,孫婉,高世軒,王小清. 可再生能源. 2016(09)
[8]我國(guó)太陽能資源可持續(xù)利用的管理對(duì)策研究[J]. 祁英香,潘進(jìn)軍,申彥波,孫逸涵,陳添亮. 閱江學(xué)刊. 2016(03)
[9]土壤源熱泵系統(tǒng)土壤熱平衡的評(píng)價(jià)方法研究[J]. 呂超,鄭茂余. 制冷學(xué)報(bào). 2016(03)
[10]光伏發(fā)電系統(tǒng)中能效最優(yōu)傾角的計(jì)算方法研究[J]. 楊帆,程坦. 科技通報(bào). 2016(01)
博士論文
[1]能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多尺度分析和反演[D]. 彭遠(yuǎn)新.南京師范大學(xué) 2011
碩士論文
[1]太陽能—地源熱泵復(fù)合能量系統(tǒng)在建筑節(jié)能中的應(yīng)用研究[D]. 朱洪新.山東建筑大學(xué) 2016
[2]基于溶液除濕的太陽能—地源熱泵復(fù)合空調(diào)系統(tǒng)研究[D]. 蔡新國(guó).山東建筑大學(xué) 2015
[3]嚴(yán)寒地區(qū)太陽能—土壤耦合熱泵系統(tǒng)研究[D]. 王天寧.吉林建筑大學(xué) 2014
[4]太陽能—土壤源熱泵系統(tǒng)地區(qū)適應(yīng)性評(píng)價(jià)[D]. 周欽濤.青島理工大學(xué) 2011
[5]動(dòng)態(tài)熱負(fù)荷下太陽能土壤源熱泵系統(tǒng)性能研究[D]. 韓偉.大連理工大學(xué) 2011
[6]嚴(yán)寒地區(qū)低能耗建筑熱工特性及供暖系統(tǒng)研究[D]. 黃碩.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011
本文編號(hào):3467169
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