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1.
为解决单一节能技术的局限性,采用相变温度为6℃的有机相变材料,结合三套管蓄能换热器,用一种蓄能换热器,与空气源、太阳能热泵组成集成系统.通过建立三套管蓄能换热器的数学模型,模拟了三套管蓄能换热器直接蒸发蓄冷动态特性,结果表明:通过与传统的冰蓄冷比较,高温相变材料蓄冷比冰蓄冷平均蒸发温度高10℃左右,高温相变材料蓄冷的C...  相似文献   
2.
为制定三套管蓄能型热泵在极端工况下的运行策略,验证其在运行状态下切换换热设备的稳定性与可靠性,对一台2HP样机进行了室外高/低温及切换条件下的实验.结果表明:在室外干球温度38~43℃工况下,三套管蓄能器与空气源热泵联合供冷的COP为2.8~2.4,较相同条件下的空气源热泵单独供冷COP高17%;在室外干球温度-17~-10℃工况下,太阳能辅助三套管蓄能器供热的COP为2.8,较相同条件下的空气源热泵单独供热COP高65%;样机在运行状态下切换换热器会造成运行参数的小幅度波动,但可于420 s内恢复稳定,证实了样机运行的可靠性.  相似文献   
3.
通过对我国既有建筑能耗现状及节能潜力的分析,提出在不改变既有建筑冷源原有冷水机组的前提下,将冷源改造成蓄冷空调系统,以缓解用电峰谷差大的问题.建立了系统改造优化设计的数学模型以寻找改造后经济最优的蓄冷率.并结合实例,应用模型找到了最佳改造方案,验证了系统改造的经济性及可行性.  相似文献   
4.
三套管蓄能型热泵集成系统及其与冰蓄冷系统的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过三套管蓄能换热器(其内管为制冷剂,中间为相变蓄能材料,外管为水)将夏季蓄冷与冬季蓄热有机结合在一起,克服了太阳能的间歇性和不稳定性.组成了三套管蓄能型多热源热泵集成系统.而后,阐述了该系统的结构及特征,对比分析了冰蓄冷系统与高温相变蓄冷系统的能耗情况.结果表明,当窒外温度为15~30℃时,高温蓄冷系统的COP较冰蓄冷系统高40%~78%.制冷量有所提高,耗功有所降低,具有显著的节能潜力.  相似文献   
5.
牛福新 《山西建筑》2007,33(28):200-201
通过对热费缴纳不公平现象的介绍,提出了热费缴纳不公平现象的修正方法,即基于体型系数修正法和基于热负荷计量的反修正法,并指出这些修正法方法合理、计算简单,值得借鉴。  相似文献   
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