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文檔簡介
1、高海拔寒冷地區(qū)具有海拔較高、氣壓低、氣溫低等特點(diǎn),春秋兩季較短,冬季嚴(yán)寒漫長,供暖能耗占建筑總能耗的比例較高。高海拔寒冷地區(qū)缺乏常規(guī)能源,且交通運(yùn)輸不便,但高海拔寒冷地區(qū)太陽輻射強(qiáng),大部分地區(qū)處于太陽能資源一類和二類地區(qū),利用當(dāng)?shù)刎S富的太陽能資源供暖已經(jīng)成為高海拔寒冷地區(qū)供暖的一個重要選擇。在太陽能供暖系統(tǒng)中,合理的設(shè)計對系統(tǒng)運(yùn)行至關(guān)重要,但目前在高海拔寒冷地區(qū),針對太陽能供暖系統(tǒng)(特別是直接供暖模式)全供暖季性能及設(shè)計優(yōu)化的研究很少。
2、因此,本文的目的在于以紅原機(jī)場太陽能供暖系統(tǒng)為基礎(chǔ),研究太陽能供暖系統(tǒng)在高海拔寒冷地區(qū)的運(yùn)行性能,優(yōu)化太陽能供暖系統(tǒng)在高海拔寒冷地區(qū)的系統(tǒng)配置,為太陽能供暖系統(tǒng)在高海拔寒冷地區(qū)的應(yīng)用提供一定的指導(dǎo)。
首先,本文利用DeST對以紅原為代表的高海拔寒冷地區(qū)的室外氣候特征及紅原機(jī)場中不同類型建筑的自然室溫和熱負(fù)荷進(jìn)行分析,對高寒地區(qū)室內(nèi)熱環(huán)境的調(diào)控提供指導(dǎo)。
其次,建立了紅原機(jī)場太陽能+水源熱泵供暖系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,介紹了本文
3、所研究的紅原機(jī)場太陽能供暖系統(tǒng)的基本原理和運(yùn)行模式,詳細(xì)地給出太陽能集熱器、水源熱泵、蓄熱水箱及系統(tǒng)控制策略的數(shù)學(xué)模型。
再次,根據(jù)太陽能+水源熱泵供暖系統(tǒng)的主要組件的數(shù)學(xué)模型,選擇適合本文所研究系統(tǒng)的TRNSYS部件。利用 TRNSYS自帶的的水源熱泵部件與EQUTATION,將文中所建立的水源熱泵數(shù)學(xué)模型與TRNSYS中的水源熱泵模型結(jié)合起來建立本文模擬所需要的水源熱泵TRNSYS部件。在此基礎(chǔ)上建立所研究太陽能+水源熱泵
4、供暖系統(tǒng)的TRNSYS模型,并利用實(shí)測數(shù)據(jù)對系統(tǒng)TRNSYS模型的正確性進(jìn)行驗證,進(jìn)而對太陽能+水源熱泵供暖系統(tǒng)的運(yùn)行性能進(jìn)行分析,并與水源熱泵供暖系統(tǒng)和燃?xì)忮仩t供暖系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能性的對比分析。
最后,在太陽能+水源熱泵供暖系統(tǒng)TRNSYS模型及運(yùn)行特性分析的基礎(chǔ)上,對太陽能集熱器的安裝角度、蓄熱裝置體積、太陽能集熱器面積和供暖溫度進(jìn)行了優(yōu)化,考察這些參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響。以經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能性為優(yōu)化指標(biāo),兼顧系統(tǒng)性能,提出紅
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