空氣源熱泵在嚴寒低濕地區(qū)供暖實驗研究
發(fā)布時間:2021-11-07 02:02
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,能源需求量逐漸增加,造成煤炭的大量使用,煤炭在使用過程中加重了對環(huán)境的污染,加劇了霧霾現(xiàn)象,所以國家大力提倡“煤改電”,因此電驅(qū)動采暖代替燃煤采暖成了熱點,而空氣源熱泵因初投資小,安裝方便等一系列優(yōu)點被青睞。但空氣源熱泵供暖在運行過程中受室外溫度,室外濕度等環(huán)境因素影響大,所以空氣源熱泵在不同地區(qū)的適用情況不同,因此,空氣源熱泵使用具有區(qū)域性。許多學者對于空氣源熱泵供暖在不同地區(qū)的使用情況作了大量研究,并得到許多結(jié)論,但很少有學者針對嚴寒低濕地區(qū)空氣源熱泵供暖進行運行優(yōu)化研究。本論文以包頭地區(qū)為例,以變頻空氣源熱泵供暖系統(tǒng)在嚴寒低濕地區(qū)供暖作為主要研究對象。首先通過TRANSYS對包頭地區(qū)氣候條件進行模擬分析,根據(jù)包頭地區(qū)氣候條件及建筑用能特點,從而設計了空氣源熱泵供暖系統(tǒng),并通過查閱大量的相關文獻及規(guī)范,對空氣源熱泵供暖系統(tǒng)設備及管材進行規(guī)格型號的確定,并搭建實驗臺。在完成搭建實驗臺的基礎上,采用定流量方式,在不同室外溫度下,通過改變空氣源熱泵機組供水溫度,計算機組COP,記錄室內(nèi)溫度,掌握機組運行的特性及規(guī)律。實驗結(jié)果表明,當室外溫度高于-13℃時,機組供水溫度...
【文章來源】:內(nèi)蒙古科技大學內(nèi)蒙古自治區(qū)
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
017年主要地區(qū)棄風率
圖 1.1 2017 年主要地區(qū)棄風率 圖 1.2 2017 年主要地區(qū)棄光率目前,“以熱定電”的熱電聯(lián)產(chǎn)方式作為我國北方地區(qū)進行發(fā)電和冬季供熱的最主要方式[8,9],而在北方地區(qū)冬天戶外溫度比較低,建筑所需熱負荷相對增多,為了滿足室內(nèi)熱量的需要,所以導致供熱機組占比重較大,熱量得以滿足,大量火電無法消納,加重了棄電現(xiàn)象。為提倡北方地區(qū)清潔供暖,國家大力提倡“煤改電”政策,且給予財政補貼。如此一來既可以減少煤炭使用量,同時又鼓勵用電采暖,可以做到減少污染物排放,又可以消納大量的電,可以緩解環(huán)境壓力及棄電現(xiàn)象。1.1.2 建筑能耗現(xiàn)狀隨著社會進步,經(jīng)濟水平不斷提高,人們對居留的室內(nèi)環(huán)境標準也逐漸提高,如此一來就造成建筑能耗快速加大,2001~2014 年各年份建筑能耗如圖 1.3[10],其中縱軸單位是建筑能耗,單位是億噸標準煤。8
氣源熱泵供暖系統(tǒng)并搭建實驗臺,首先對空氣源熱泵單獨供暖進行供水溫度優(yōu)化,然后在優(yōu)化后的空氣源熱泵最佳供水溫度基礎上,進行空氣源熱泵單獨供暖模式在典型月的運行,確定出空氣源熱泵單獨供暖模式在不同溫度區(qū)間下供暖效果及系統(tǒng)節(jié)能性。當空氣源熱泵單獨供暖模式無法滿足室內(nèi)溫度需求時,考慮在空氣源熱泵基礎上加入蓄熱水箱,形成蓄熱水箱輔助空氣源熱泵供暖模式,在所有參數(shù)均相同的情況下,與空氣源熱泵單獨運行進行對比,確定出最節(jié)能的蓄熱水箱輔助空氣源熱泵供暖模式,然后將最佳輔助模式運用在極冷溫度下。確定出以包頭地區(qū)為例,空氣源熱泵在嚴寒低濕地區(qū)供暖時運行特性,以及蓄熱水箱輔助空氣源熱泵供暖在極冷日下的運行特性。這一研究為空氣源熱泵在嚴寒低濕地區(qū)的應用、推廣提供理論支持,為空氣源熱泵系統(tǒng)在嚴寒低濕地區(qū)的推廣、應用奠定基礎。1.4 技術路線本論文詳細的技術路線如圖 1.4 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中國建筑能耗時間序列變化趨勢及其影響因素[J]. 王霞,任宏,蔡偉光,武涌,陳明曼. 暖通空調(diào). 2017(11)
[2]太陽能光伏光熱系統(tǒng)集熱器連接方式的優(yōu)化[J]. 歐陽麗萍,袁艷平,孫亮亮,姚盼,曹曉玲. 太陽能學報. 2017(10)
[3]北京地區(qū)空氣源熱泵供暖系統(tǒng)的應用研究[J]. 胡文舉,張帥,李德英,張啊文. 流體機械. 2017(07)
[4]嚴寒地區(qū)噴氣增焓空氣源熱泵供暖系統(tǒng)實驗研究[J]. 李春艷,馬廣興,梁春陽. 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(04)
[5]天然氣分布式能源系統(tǒng)的能源價格策略研究[J]. 晁亮亮,劉青榮,阮應君. 熱能動力工程. 2017(06)
[6]嚴寒地區(qū)空氣源熱泵除霜實驗及經(jīng)濟性分析[J]. 梁春陽,李春艷,趙遷,于大虎. 內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟. 2017(11)
[7]太陽能與空氣源熱泵聯(lián)合供熱水系統(tǒng)控制策略的研究[J]. 王曉丹,饒政華,孫煒,曹小林. 太陽能. 2016(04)
[8]空氣源熱泵-散熱器供暖系統(tǒng)用于北京地區(qū)某農(nóng)村住宅的實測分析[J]. 張帥,胡文舉,李德英,楊茜,王夢圓. 暖通空調(diào). 2015(08)
[9]分布式屋頂太陽能光伏發(fā)電項目可行性研究[J]. 焦光華. 內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟. 2014(05)
[10]太陽能儲熱水箱溫度分層的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 王智平,陳丹丹,王克振,趙靜. 材料導報. 2013(15)
碩士論文
[1]北京地區(qū)太陽能—空氣源熱泵輻射采暖系統(tǒng)適用性研究[D]. 崔曉月.河北工程大學 2017
[2]長春地區(qū)平板熱管式太陽能集熱器熱水系統(tǒng)應用研究[D]. 馬帥.吉林建筑大學 2017
[3]空氣源熱泵采暖技術在寒冷地區(qū)的應用研究[D]. 陳少杰.山東建筑大學 2017
[4]熱電聯(lián)產(chǎn)技術經(jīng)濟性分析[D]. 周志生.吉林大學 2015
[5]太陽能熱水和熱泵復合熱源的輻射供暖系統(tǒng)的優(yōu)化設計研究[D]. 陳景.東南大學 2015
[6]空氣源熱泵地板采暖系統(tǒng)在夏熱冬冷地區(qū)的應用研究[D]. 夏詩盛.揚州大學 2014
[7]拉薩地區(qū)空氣源熱泵供暖應用研究[D]. 李欣林.重慶大學 2014
[8]基于北京地區(qū)的空氣源熱泵能耗分析及節(jié)能改造[D]. 王建民.天津大學 2012
[9]空氣源熱泵直接地板輻射采暖能效及地板傳熱研究[D]. 曾章傳.鄭州大學 2010
[10]嚴寒地區(qū)空氣源熱泵實驗研究[D]. 陳傲雪.吉林建筑工程學院 2009
本文編號:3480944
【文章來源】:內(nèi)蒙古科技大學內(nèi)蒙古自治區(qū)
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
017年主要地區(qū)棄風率
圖 1.1 2017 年主要地區(qū)棄風率 圖 1.2 2017 年主要地區(qū)棄光率目前,“以熱定電”的熱電聯(lián)產(chǎn)方式作為我國北方地區(qū)進行發(fā)電和冬季供熱的最主要方式[8,9],而在北方地區(qū)冬天戶外溫度比較低,建筑所需熱負荷相對增多,為了滿足室內(nèi)熱量的需要,所以導致供熱機組占比重較大,熱量得以滿足,大量火電無法消納,加重了棄電現(xiàn)象。為提倡北方地區(qū)清潔供暖,國家大力提倡“煤改電”政策,且給予財政補貼。如此一來既可以減少煤炭使用量,同時又鼓勵用電采暖,可以做到減少污染物排放,又可以消納大量的電,可以緩解環(huán)境壓力及棄電現(xiàn)象。1.1.2 建筑能耗現(xiàn)狀隨著社會進步,經(jīng)濟水平不斷提高,人們對居留的室內(nèi)環(huán)境標準也逐漸提高,如此一來就造成建筑能耗快速加大,2001~2014 年各年份建筑能耗如圖 1.3[10],其中縱軸單位是建筑能耗,單位是億噸標準煤。8
氣源熱泵供暖系統(tǒng)并搭建實驗臺,首先對空氣源熱泵單獨供暖進行供水溫度優(yōu)化,然后在優(yōu)化后的空氣源熱泵最佳供水溫度基礎上,進行空氣源熱泵單獨供暖模式在典型月的運行,確定出空氣源熱泵單獨供暖模式在不同溫度區(qū)間下供暖效果及系統(tǒng)節(jié)能性。當空氣源熱泵單獨供暖模式無法滿足室內(nèi)溫度需求時,考慮在空氣源熱泵基礎上加入蓄熱水箱,形成蓄熱水箱輔助空氣源熱泵供暖模式,在所有參數(shù)均相同的情況下,與空氣源熱泵單獨運行進行對比,確定出最節(jié)能的蓄熱水箱輔助空氣源熱泵供暖模式,然后將最佳輔助模式運用在極冷溫度下。確定出以包頭地區(qū)為例,空氣源熱泵在嚴寒低濕地區(qū)供暖時運行特性,以及蓄熱水箱輔助空氣源熱泵供暖在極冷日下的運行特性。這一研究為空氣源熱泵在嚴寒低濕地區(qū)的應用、推廣提供理論支持,為空氣源熱泵系統(tǒng)在嚴寒低濕地區(qū)的推廣、應用奠定基礎。1.4 技術路線本論文詳細的技術路線如圖 1.4 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中國建筑能耗時間序列變化趨勢及其影響因素[J]. 王霞,任宏,蔡偉光,武涌,陳明曼. 暖通空調(diào). 2017(11)
[2]太陽能光伏光熱系統(tǒng)集熱器連接方式的優(yōu)化[J]. 歐陽麗萍,袁艷平,孫亮亮,姚盼,曹曉玲. 太陽能學報. 2017(10)
[3]北京地區(qū)空氣源熱泵供暖系統(tǒng)的應用研究[J]. 胡文舉,張帥,李德英,張啊文. 流體機械. 2017(07)
[4]嚴寒地區(qū)噴氣增焓空氣源熱泵供暖系統(tǒng)實驗研究[J]. 李春艷,馬廣興,梁春陽. 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(04)
[5]天然氣分布式能源系統(tǒng)的能源價格策略研究[J]. 晁亮亮,劉青榮,阮應君. 熱能動力工程. 2017(06)
[6]嚴寒地區(qū)空氣源熱泵除霜實驗及經(jīng)濟性分析[J]. 梁春陽,李春艷,趙遷,于大虎. 內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟. 2017(11)
[7]太陽能與空氣源熱泵聯(lián)合供熱水系統(tǒng)控制策略的研究[J]. 王曉丹,饒政華,孫煒,曹小林. 太陽能. 2016(04)
[8]空氣源熱泵-散熱器供暖系統(tǒng)用于北京地區(qū)某農(nóng)村住宅的實測分析[J]. 張帥,胡文舉,李德英,楊茜,王夢圓. 暖通空調(diào). 2015(08)
[9]分布式屋頂太陽能光伏發(fā)電項目可行性研究[J]. 焦光華. 內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟. 2014(05)
[10]太陽能儲熱水箱溫度分層的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 王智平,陳丹丹,王克振,趙靜. 材料導報. 2013(15)
碩士論文
[1]北京地區(qū)太陽能—空氣源熱泵輻射采暖系統(tǒng)適用性研究[D]. 崔曉月.河北工程大學 2017
[2]長春地區(qū)平板熱管式太陽能集熱器熱水系統(tǒng)應用研究[D]. 馬帥.吉林建筑大學 2017
[3]空氣源熱泵采暖技術在寒冷地區(qū)的應用研究[D]. 陳少杰.山東建筑大學 2017
[4]熱電聯(lián)產(chǎn)技術經(jīng)濟性分析[D]. 周志生.吉林大學 2015
[5]太陽能熱水和熱泵復合熱源的輻射供暖系統(tǒng)的優(yōu)化設計研究[D]. 陳景.東南大學 2015
[6]空氣源熱泵地板采暖系統(tǒng)在夏熱冬冷地區(qū)的應用研究[D]. 夏詩盛.揚州大學 2014
[7]拉薩地區(qū)空氣源熱泵供暖應用研究[D]. 李欣林.重慶大學 2014
[8]基于北京地區(qū)的空氣源熱泵能耗分析及節(jié)能改造[D]. 王建民.天津大學 2012
[9]空氣源熱泵直接地板輻射采暖能效及地板傳熱研究[D]. 曾章傳.鄭州大學 2010
[10]嚴寒地區(qū)空氣源熱泵實驗研究[D]. 陳傲雪.吉林建筑工程學院 2009
本文編號:3480944
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