太阳能—地源热泵耦合系统联合运行模式研究
太阳能—地源热泵耦合系统联合运行模式研究【摘要】:近年来,日益严峻的环境和能源形势已成为威胁我国社会安定的一个重要因素,对可再生清洁能源的开发已经迫在眉睫,作为以太阳能和地热能这两
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TU83;TU18
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 第一章 绪论9-19
- 1.1 课题的研究背景和现实意义9-12
- 1.1.1 课题的研究背景9-11
- 1.1.2 课题研究的目的及意义11-12
- 1.2 太阳能和地源热泵系统的提出12-15
- 1.2.1 太阳能系统12-14
- 1.2.2 地源热泵系统14-15
- 1.2.3 太阳能-地源热泵系统15
- 1.3 国内外对太阳能-地源热泵系统的探究和发展15-18
- 1.3.1 太阳能系统的探究和发展15-16
- 1.3.2 地源热泵系统的探究和发展16-17
- 1.3.3 太阳能-地源热泵系统的国内外研究历史及现状17-18
- 1.4 本文的主要研究内容18-19
- 第二章 太阳能和地源热泵的复合系统以及模块化算法19-26
- 2.1 太阳能-地源热泵系统的结构、功能及运行方式19-20
- 2.2 太阳能-地缘热泵系统的联合运行模式20-22
- 2.2.1 太阳能-地源热泵系统的串联运行模式21-22
- 2.2.2 太阳能-地源热泵系统的并联运行模式22
- 2.3 联合运行模式的模块化算法22-25
- 2.3.1 计算机仿真技术及其在暖通领域的应用23
- 2.3.2 冬季供暖工况下系统模拟研究方法设计23-25
- 2.4 本章小结25-26
- 第三章 太阳辐射计算及集热器的传热模型26-48
- 3.1 太阳辐射能26-35
- 3.1.1 太阳能特点及其在我国的资源分布情况26-29
- 3.1.2 太阳辐射强度的计算29-35
- 3.2 太阳能集热器的形式35-38
- 3.2.1 全玻璃真空管太阳能集热器35-36
- 3.2.2 热管式真空管太阳能集热器36
- 3.2.3 平板型太阳能集热器36-38
- 3.3 集热器最佳倾角的确定38-41
- 3.4 集热器面积的确定41-42
- 3.5 平板型太阳能集热器传热过程数学模型42-47
- 3.5.1 集热器传热过程分析42-43
- 3.5.2 集热器的散热损失计算43-45
- 3.5.3 集热器的有效集热量计算45-46
- 3.5.4 集热器效率方程46-47
- 3.6 本章小结47-48
- 第四章 土壤温度场计算及地埋管传热模型48-58
- 4.1 土壤热物性48-50
- 4.1.1 热物性参数测试48-50
- 4.2 土壤温度场50-51
- 4.2.1 影响土壤温度分布的因素50
- 4.2.2 土壤初始温度分布50-51
- 4.3 地埋管形式及其传热模型51-52
- 4.3.1 地下埋管埋设形式51-52
- 4.4 地下埋管换热器的数学传热模型及计算52-57
- 4.4.1 地埋管传热模型比较52-53
- 4.4.2 钻孔壁传热模型计算53-56
- 4.4.3 地埋管传热计算56-57
- 4.5 本章小结57-58
- 第五章 太阳能-地源热泵耦合系统模拟运行结果分析58-70
- 5.1 热泵机组模型建立及选型58-60
- 5.1.1 热泵机组模型58-59
- 5.1.2 热泵机组选型59-60
- 5.2 选取系统运行参数60-61
- 5.3 系统运行模式模拟流程设计61-65
- 5.4 系统模拟结果及分析65-69
- 5.4.1 系统在多种模拟运行模式下模拟结果65-68
- 5.4.2 系统模拟运行结果分析68-69
- 5.5 本章小结69-70
- 结论与展望70-72
- 结论70
- 展望70-72
- 参考文献72-76
- 攻读硕士期间取得的研究成果76-77
- 致谢77
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