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1.
以苏州市某办公楼的地源热泵系统为研究对象,针对其长期在部分负荷下的运行特点,提出了相应的变水温控制策略。测试并分析了其变水温调节后系统能耗情况,并运用TRNSYS模拟软件对比分析了不同运行策略下变水温调节的节电效果。结果表明整个测试期间通过变水温调节累计节约电能6480kW·h,节能率达19.6%。机组连续运行10年可节能281 412 kW·h,节能率达20.2%,若该地源热泵系统基于变水温控制采用间歇运行策略,将进一步减少大约9%的系统能耗。  相似文献   
2.
支流影响下的水库水温预测模型   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
采用宽度平均的立面二维水温模型,通过分析支流和主库之间的相互影响,提出了支流与主库耦合的简化方法,建立了考虑支流影响的水库水温模型。在考虑有无支流影响的条件下,对水库水温分布、水库下泄水温和坝前垂向水温分布均作了比较,结果表明支流对水库水温分布有一定的影响,所建立支流与主库耦合的立面二维水温模型能够较好地反映存在支流影响的水库水温分布,预测水库水温分布比较合理。  相似文献   
3.
小浪底水库运用初期,清水下泄使下游河道受到严重影响,给防洪工作带来一系列问题。焦作河段位于黄河中下游结合部,上首距小浪底水库仅32km,也是受影响最早、最严重的河段。通过对焦作河段冲淤变化的分析,阐述了小浪底水库运用后,清水下泄对防洪工程的影响规律以及采取的防护措施。  相似文献   
4.
南水北调西线工程可调水量分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
张玫  王军良  韩侠  刘刚 《人民黄河》2001,23(10):11-12
在受水区缺水形势严峻的情况下,引水工程可调水量的确定主要与三个因素有关:一是引水河流及引水坝址径流量;二是坝址上下游用水要求;三是引水水库工程规模。在考虑各种因素影响后,提出各引水坝址可调水量占坝比径流量的比例在70%左右比较合适,按现阶段推荐的两种方案,可调水量可达160亿-170亿m^3.  相似文献   
5.
孙国平 《水电站设计》2007,23(3):105-109
从流域和区域对水资源需求及环境保护要求出发,提出了在大樟溪干流刘岐、岩前和莒口增设鱼道、取消船闸和航运的建议;从流域环境保护要求提出了主要水库的最小下泄流量;根据大樟溪流域人口、经济及土地资源的状况,提出了从泉州、莆田和福州等水资源受益区安置移民缓解土地资源紧张的模式来提高龙湘水库的调节库容,以提高流域及区域对水资源需求与调配能力,确保河道生态安全、生产生活用水安全等流域规划的新思路、新理念。  相似文献   
6.
王敏 《机电安全》2006,(5):24-25
在工业生产中,使用玻璃钢冷却塔降低水温具有很多优点,因此它备受工业企业的青睐。但它也有一个较大的缺点,即在安装施工动火过程中,容易发生火灾。  相似文献   
7.
盖世海 《山东冶金》2003,25(6):17-19
中小高炉炉体软水冷却采用的空冷器冷却效果随季节变化而波动,夏天时最高进高炉水温达到70℃以上,影响了高炉的安全高产和使用寿命。板式换热器以波纹板为传热面,传热系数高、体积小、拆装清洗方便,换热强度高,换热效果好,根据中小高炉炉体冷却软水系统流量大、温差小等特点,宜选用316或316L不锈钢材质、结构矮胖型、开二备一、3台并联的板式换热器。济钢2^#355m^3高炉采用BR1.IXC(1.0/100)200.2型水-水板式换热器,软化水进高炉温度全年稳定在34~39℃。  相似文献   
8.
吸附储热是一种有着较高储热密度和较低热损失的储热方式.沸石-液态水吸附储热系统以沸石颗粒作为储热介质,具有系统简单、换热性能好和储热密度大等优点.利用Fluent建立了反应器二维轴对称对流换热模型,分析了进水流速、反应器高径比和颗粒粒径对系统释热过程出口水温的影响.研究表明,在计算条件下,该系统能够获得最大70℃的温升幅度,且进口流速越小,温升幅度越大;高径比越大,温升幅度越大,当高径比≥1.5时,温升不再随高径比的增加而增大;此外,粒径越小,反应速率和温升幅度越大,也越有利于沸石与水的充分反应.本研究有助于完善固-液吸附过程释热特性,为沸石-液态水吸附储热系统的设计和应用提供理论指导.  相似文献   
9.
由于目前缺乏对浮式取水口前流场变化规律的研究,以分析水库水温分层对取水口前各断面流速分布影响为目标,依据某水库水温资料,采用k-ε紊流模型对浮式取水口前流场进行三维数值模拟,针对水库水温均一和水温分层的两种情况,研究取水口前流速分布,分析水库水温分层对取水口前各断面流速分布的影响。研究结果表明,在浮式取水口附近,水温均一和水温分层的流速分布存在着差异,这种差距随着取水流量和淹没深度的增大而减小。研究成果可为浮式管型取水设施的应用和运行提供技术支持,为取水水温预测提供理论依据。  相似文献   
10.
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