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建立无填料热源塔热泵系统实验平台,研究不同进风位置、喷嘴位置、室外空气干球温度、相对湿度、风量、溶液入口温度下无填料热源塔吸热效率的变化规律。结果表明:进风位置和喷嘴位置对热源塔的吸热效率会产生影响,下喷式无填料热源塔吸热效率高于上喷式无填料热源塔;干球温度与吸热效率无明显相关性,但干球温度升高,热源塔从空气中吸收的总热量增加;相对湿度和风量升高,吸热效率提高;溶液入口温度升高,热源塔的吸热效率明显提高。与其他参数相比,溶液入口温度对热源塔的吸热效率影响最大。 相似文献
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为解决冬季工况下的防冻液再生问题,实现热源塔热泵(Heat-source tower heat pump,HTHP)系统的高效、稳定运行,提出了一种耦合低温多效蒸馏(Low temperature multi-effect distillation,LT-MED)的HTHP系统,即低温多效再生热泵系统.通过建立各子系统... 相似文献
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为研究闭式热源塔冬季无霜工况下的传热过程,利用有限差分法建立了闭式热源塔冬季无霜工况下的动态传热传质模型。将实验数据与数值计算结果进行对比,验证了模型的有效性。误差分析结果表明:溶液出口温度的均方根误差为0.201℃。通过实验与模拟方法分析了机组变负荷运行时闭式热源塔的动态换热特性,结果表明:当热泵机组变工况运行时,闭式热源塔作为取热装置,可为机组蒸发器提供温度相对稳定的热源;此外,与传统空气源热泵相比,闭式热源塔在低温高湿环境下的结霜风险更小,节能潜力更大。 相似文献
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矿井排风蕴含大量低温热能和粉尘。利用扩散塔喷淋装置,可回收矿井排风热能并捕集排风中的粉尘。针对上喷式扩散塔喷淋装置内排风与上升和下落水滴群传热传质问题及水滴群洗涤含尘排风问题,构建并验证了装置热回收及除尘理论模型。在MATLAB平台上利用四阶-五阶Runge-Kutta算法对模型进行求解,获得装置内空气温度、湿度、水滴温度、水滴速度、雷诺数、传热系数、传质系数、粉尘浓度沿扩散塔塔高分布及不同直径尘粒绕单个液滴运动轨迹。研究结果表明,上升水滴传热系数和传质系数在水滴上升过程中先减小后增大,下落水滴的传热系数和传质系数在水滴下落过程中逐渐增大并趋于稳定;上升水滴的温度变化、传热系数及传质系数小于下落水滴,表明上升水滴群对热回收的贡献小于下落水滴群。喷嘴上部区域传热效果优于喷嘴下部区域,为提高装置热回收性能,应延长喷嘴上部换热区域;当气液间相对速度增大时,单个水滴的尘粒捕集效率增大;受气液间相对速度的影响,下落水滴群对除尘的贡献大于上升水滴群;尘粒直径越小,粉尘数浓度在最大液滴上升高度附近的变化速率就越快;除尘效率随着尘粒直径的增大而增大,在风速4 m/s、水滴直径1.7 mm、水滴速度6.... 相似文献
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为研究闭式热源塔冬季无霜工况下的传热过程,利用有限差分法建立了闭式热源塔冬季无霜工况下的动态传热传质模型。将实验数据与数值计算结果进行对比,验证了模型的有效性。误差分析结果表明:溶液出口温度的均方根误差为0.201℃。通过实验与模拟方法分析了机组变负荷运行时闭式热源塔的动态换热特性,结果表明:当热泵机组变工况运行时,闭式热源塔作为取热装置,可为机组蒸发器提供温度相对稳定的热源;此外,与传统空气源热泵相比,闭式热源塔在低温高湿环境下的结霜风险更小,节能潜力更大。 相似文献
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本文基于ε-NTU法建立了横流式热源塔传热传质模型,采用TRNSYS仿真平台进行模型的瞬态模拟,并利用不同供热工况下的实验数据对模型动态、静态特性分别进行了验证,结果表明:热源塔出口溶液温度模拟静态相对误差低于4%,动态相对误差低于6%,潜热误差低于5 kW,模型在减少计算量的同时保证了较高的精度。通过分析实验和模拟结果得出,当热源塔风机开启台数增加时,总换热量由780 kW增至1 060 kW,潜热量等比例的由317 kW增至433 kW,潜热比不受风机开启台数影响。当进塔溶液温度由-2.85℃降至-9.09℃时,潜热换热量由165 kW增至227 kW,潜热比由42%降至31%,潜热增加速率随溶液温度降低而变缓。随着溶液体积流量从260 m~3/h降至100 m~3/h,吸热效率由0.26升至0.44,溶液体积流量对吸热效率的影响较大,部分负荷时应优先通过减小溶液流量降低能耗。 相似文献
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湖南位于夏热冬冷地区,冬季潮湿寒冷,无集中供暖。通常使用电,燃气,煤等独立采暖,本研究目的在于了解夏热冬冷地区城乡老年人冬季住宅内不同的热舒适情况。在长沙市与湘西城步县共发放120份住宅及个人信息问卷,测量空气温度、相对湿度、二氧化碳浓度及室内VOC含量,调查不同住宅类型的冬季室内环境与老年人的热舒适情况。通过统计供暖方式与热舒适状况,发现该地区住户相对与北方的集中供暖更偏向于通过增加衣物和局部供暖,独立供暖不仅满足热舒适也更节能。湘西城步县的苗族建筑因材质结构与长沙市的住宅有很大差距,因此两者的采暖设备,室内温度,二氧化碳、VOC等浓度均有较大差别,由此来分析城市与乡村冬季的室内居住环境。 相似文献