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相变蓄热在太阳能热泵供热系统中的应用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:10:58
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相变蓄热在太阳能热泵供热系统中的应用研究【摘要】:随着太阳能热泵供热技术的发展,太阳能热泵系统中蓄热技术的研究也得到了越来越多的关注。本文对太阳能相变蓄热热泵供热系统进行了各部件的

【摘要】:随着太阳能热泵供热技术的发展,太阳能热泵系统中蓄热技术的研究也得到了越来越多的关注。本文对太阳能相变蓄热热泵供热系统进行了各部件的理论分析、模拟计算和实验研究,主要研究了以下几个方面:相变蓄热材料的蓄/放热特性、相变蓄热装置的蓄/放热特性、太阳能相变蓄热热泵供热系统的能量转换和相变蓄热装置对热泵性能的影响等。 基于Fluent软件对圆柱形相变蓄热体的蓄/放热过程进行了模拟,探讨了恒壁温下相变蓄热体直径对相变蓄热体熔化放热时间的影响;相变蓄热体不同间距对放热的影响;相变蓄热装置的放热过程;影响相变蓄热装置放热性能的因素等。模拟结果表明:随着相变蓄热体直径的增大,恒壁温下相变蓄热体的蓄/放热时间延长。为了充分利用相变蓄热材料的相变放热量,应该尽量减小相变蓄热体的直径;随着相变蓄热体间距的增大,相变蓄热体周围热媒体的温度升高越快;相变蓄热装置中,影响装置放热性能的因素较多,但当相变材料和热媒体确定后,主要的影响因素为相变蓄热材料的形状尺寸和热媒体的流速。随着相变体直径的增大,热媒体流速的减小,相变蓄热装置的放热时间将增长,反之减小。综上所述,对于相变材料直径的确定应根据实际情况而定,在保证蓄热装置放热时间的前提下要充分利用相变蓄热体的相变放热量。 在Trnsys平台上,建立了太阳能相变蓄热热泵供热系统模型并进行了模拟分析。研究太原市典型日太阳能集热器集热量、集热器得到的有用能、相变蓄热量、电辅助加热量、热泵热源侧得热量、热泵负荷侧放热量、集热器的集热效率、热泵的COP以及整个系统的COP等。对太原市采暖期各月和整个采暖期的上述各量进行了模拟计算,并与无相变蓄热工况进行了对比。结果表明:在采暖期各月和整个采暖期,相变蓄热的使用对太阳能热泵供热系统热泵的平均COP影响较小,但可以增加太阳能集热器的平均集热效率。对于整个系统,采暖期相变材料的使用使系统的COP提高了0.38,同时存储了一定的热量。相变材料所储存的能量占太阳能集热器吸收有用能的2.64%。相变材料的使用可以节省电能11.34%。在整个采暖期,相变蓄热材料的使用具有节能减排的功能。 搭建了太阳能相变蓄热热泵供热系统实验台,对太阳能相变蓄热过程进行了实验;显热蓄热水箱和相变蓄热水箱的放热过程进行了实验对比;显热蓄热热泵系统和相变蓄热热泵系统的运行过程进行了实验对比。结果表明:相变材料的凝固放热过程可以延缓蓄热装置出口温度下降;实验过程中,分别以显热蓄热水箱和相变蓄热水箱为热源,相对于显热热泵系统,相变蓄热热泵系统热泵的COP提高了21.6%。 【关键词】:太阳能 热泵 相变蓄热 Fluent模拟 Trnsys模拟
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TK512
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-8
  • 目录8-11
  • 符号说明11-13
  • 第一章 绪论13-19
  • 1.1 课题研究的背景和意义13-15
  • 1.1.1 太阳能蓄热技术13-14
  • 1.1.2 太阳能热泵技术14-15
  • 1.2 研究的意义15
  • 1.3 课题研究现状15-18
  • 1.3.1 太阳能热泵的研究现状15-16
  • 1.3.2 相变蓄热技术研究现状16-18
  • 1.4 本课题主要研究的内容18-19
  • 第二章 太阳能相变蓄热热泵供热系统各部件的理论分析及模型选择19-29
  • 2.1 太阳能集热系统19-22
  • 2.1.1 太阳能集热器的热平衡方程19-20
  • 2.1.2 太阳能集热器的效率计算20
  • 2.1.3 太阳能集热器的安装方位角和倾角的确定20-21
  • 2.1.4 太阳能集热器的采光面积确定21-22
  • 2.2 相变蓄热水箱蓄热能力计算和相变传热理论介绍及模型选择22-26
  • 2.2.1 相变材料的确定22
  • 2.2.2 相变蓄热水箱的蓄热能力计算22-23
  • 2.2.3 相变传热理论简介及模型选择23-26
  • 2.3 水源热泵计算模型26-27
  • 2.4 房间负荷数学模型27
  • 2.5 太阳能相变蓄热热泵供热系统的运行模式27-28
  • 2.6 小结28-29
  • 第三章 相变蓄热材料及蓄热装置的fluent模拟29-53
  • 3.1 Fluent软件及相变模拟介绍29-30
  • 3.2 圆柱体相变蓄热单元恒壁温下蓄热过程模拟30-36
  • 3.2.1 物理模型和数学模型的建立30-32
  • 3.2.2 熔化过程的模拟分析32-36
  • 3.3 热媒体与蓄热体耦合情况下蓄热体间距对放热的影响36-42
  • 3.4 内部有相变蓄热材料的相变蓄热水箱放热模拟42-50
  • 3.4.1 蓄热体直径对放热时间影响的计算结果分析43-44
  • 3.4.2 进口流速对放热时间影响的计算结果分析44-45
  • 3.4.3 分层水箱与相变蓄热水箱放热工况的模拟45-50
  • 3.5 小结50-53
  • 第四章 太阳能相变蓄热热泵供热系统trnsys模拟53-71
  • 4.1 Trnsys软件介绍53-54
  • 4.2 太阳能相变蓄热热泵供热系统仿真模型的建立54-63
  • 4.2.1 各控制器的控制策略56-57
  • 4.2.2 仿真模型标准部件57-59
  • 4.2.3 仿真参数设置59-61
  • 4.2.4 模拟用气象数据61-63
  • 4.3 太阳能相变蓄热热泵供热系统的模拟及分析63-69
  • 4.3.1 典型日模拟计算63-67
  • 4.3.2 采暖期各月模拟计算67-69
  • 4.4 小结69-71
  • 第五章 太阳能相变蓄热热泵供热系统实验研究71-83
  • 5.1 实验系统71-73
  • 5.2 实验系统运行原理73
  • 5.3 数据采集73-74
  • 5.4 实验研究内容74
  • 5.5 实验过程及数据分析74-81
  • 5.5.1 太阳能集热系统的相变蓄/放热研究74-76
  • 5.5.2 单独相变装置放热研究76-78
  • 5.5.3 相变蓄热热泵供热研究78-81
  • 5.6 小结81-83
  • 第六章 结论与展望83-85
  • 6.1 结论83-84
  • 6.2 展望84-85
  • 参考文献85-89
  • 致谢89-91
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录91


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