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道路太阳能利用系统的试验应用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:44:42
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道路太阳能利用系统的试验应用研究【摘要】:夏季的沥青路面吸收太阳辐射热,路面温度最高可以达到60℃以上,高温造成沥青混凝土承载能力下降,致使路面出现严重的车辙现象;冬季的沥青路面温

【摘要】:夏季的沥青路面吸收太阳辐射热,路面温度最高可以达到60℃以上,高温造成沥青混凝土承载能力下降,致使路面出现严重的车辙现象;冬季的沥青路面温度较低,容易出现积雪冻冰和低温缩裂现象,严重影响交通运行和道路的使用性能。如果将夏季沥青路面的热量收集并储存起来,不仅可以降低沥青路面温度,防止路面的高温变形,还可以在冬季将储存的热量释放出来提升沥青路面温度,起到融雪化冰的效果。 不同于以往的数值传热模拟方法,本文基于保护路面和融雪化冰的需求,在天津市某一空地搭建了道路太阳能利用系统的试验平台,进行实体工程换热效果的验证。本文在实验地点修建了一段沥青道路,并在沥青面层的底部铺设了总长为238m的水平换热器,换热器通过水泵与竖直地埋管连接,构成一个道路太阳能利用回路。本文还设计了数据自动采集程序,对室外温度、太阳辐射强度、道路温度、地下土壤温度和路面换热器的换热量进行了一年的实时数据监测,以此来分析道路太阳能利用系统的实际换热情况和应用效果。 试验结果表明:在夏季,持续的太阳辐射使普通沥青路面温度最高达到62.3℃,而道路太阳能利用系统的夏季集热工况可以有效降低路面温度,最大可以降低6.8℃,夏季的全天平均温降为2.8℃。在自然辐照环境下日间的沥青路面平均得热效率为36.8%,系统的平均蓄热效率为20.5%。在秋季,系统停止运行,夏季储存在地下换热器附近的2821kWh的热量向周围土壤扩散,到系统冬季运行工况开始时,地下埋管周围的监测点温度下降了4.4℃,仍高于土壤原始温度1.6℃。在冬季,普通沥青路面温度最低达到-12.5℃,系统运行时储存在地下土壤中的热量通过循环水向沥青路面放热,最大可提高路面温度16.4℃,冬季的全天平均温升为4.1℃。在冬季104天的运行时间里,系统从地下土壤中取热4598kWh,试验路面温度低于冰点的时间约占总时间的27%,较普通路面降低了32%的冰冻时间,可以有效防止路面积雪冻冰。在春季,系统停止运行,因冬季放热而降温的地埋管附近的土壤从周边吸热,到下一个夏季集热工况运行前,温度恢复到13.5℃。经过一年的周期,土壤温度降低了0.2℃,说明土壤具有很好的蓄热性。 【关键词】:太阳辐射 路面集热 土壤蓄热 融雪化冰
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TK519;U416.217
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第一章 绪论9-16
  • 1.1 道路太阳能利用系统的研究背景和意义9-11
  • 1.2 道路太阳能集热/融雪技术的应用及研究现状11-15
  • 1.2.1 国外发展现状12-13
  • 1.2.2 国内发展现状13-15
  • 1.3 研究目的和主要研究内容15-16
  • 第二章 道路太阳能利用原理16-25
  • 2.1 沥青路面太阳能集热原理17-19
  • 2.2 地下土壤蓄热原理19-20
  • 2.3 沥青路面融雪化冰原理20-22
  • 2.4 沥青路面太阳能集热器的热性能评价22-25
  • 第三章 道路太阳能利用试验系统的搭建25-34
  • 3.1 沥青混凝土太阳能集热器的制备25-27
  • 3.2 蓄热系统的选取27
  • 3.3 换热工质27
  • 3.4 驱动装置27-28
  • 3.5 管道安装28-29
  • 3.6 数据自动监测系统29-33
  • 3.6.1 大气环境监测30
  • 3.6.2 道路太阳能换热器监测30-32
  • 3.6.3 地下土壤蓄热器的温度监测32-33
  • 3.7 本章小结33-34
  • 第四章 道路太阳能利用效果的实测研究34-59
  • 4.1 道路温度场分析34-40
  • 4.1.1 路面温度34-37
  • 4.1.2 道路温度梯度37-40
  • 4.2 系统运行对道路温度场的影响40-49
  • 4.2.1 系统运行对路面温度的影响40-45
  • 4.2.2 系统运行对道路温度梯度的影响45-49
  • 4.3 夏季集热性能研究49-52
  • 4.4 过渡季节地下土壤的温度变化52-53
  • 4.5 冬季融雪化冰效果53-56
  • 4.6 本章小结56-59
  • 第五章 结论与展望59-61
  • 5.1 结论59-60
  • 5.2 展望60-61
  • 参考文献61-65
  • 发表论文和参加科研情况说明65-66
  • 致谢66


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