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高海拔地区太阳辐射强烈、空气密度低、气候寒冷等特殊条件对太阳能蓄热罐体热损失特性及保温设计产生较大影响。通过建立太阳能集中供热系统大型蓄热罐体的动态热损失模型,明确了高原特殊边界条件对蓄热体传热影响并对蓄热罐传热模型进行了实验验证;模拟了全年动态运行条件下不同尺寸蓄热罐体的散热规律,并分析了多种保温材料的高原适应性及蓄热罐体的经济保温厚度。结果表明:高海拔地区大型蓄热罐保温材料宜优先选择聚氨酯或岩棉;厚度取值受经济性约束,当蓄热罐体积为5000 m3时,采用聚氨酯保温的厚度推荐取50~70 mm,采用岩棉保温的厚度推荐取70~100 mm;当蓄热体积为10 000 m3或15 000 m3时,保温采用聚氨酯保温的厚度推荐取70~80 mm,采用岩棉保温的厚度推荐取90~110 mm;并得到了大型蓄热罐体年热损量、回收期随保温厚度变化的定量关系。 相似文献
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分析了青藏高原的气候和供暖热负荷的特点,认为青藏高原地区建筑供暖应充分利用太阳辐射热.对太阳能光热集热器的实时即热效率进行了分析,指出集热水温只有达到供暖温度要求,太阳能集热量才能作为太阳能贡献率的评价依据.对太阳能集热、蓄热、取热及辅助热源系统和室内供暖系统的参数优化组合进行了分析,提出了设计应用的方法. 相似文献
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本文首先根据小型别墅的热水供应和采暖需要,建立了小型别墅季节性蓄热太阳能供热系统流程,进而根据某一特定城市的气象数据,进行全年逐时的计算机模拟。在此基础上,研究了全年热导平衡,各月太阳能供热量,不同蓄热容量对全年太阳能保证率、集热器集热效率、水箱温度的影响。并由此得出结论:蓄热容积是集热而积的3倍左右时,集热器年平均集热效率较高,且在进入冬季时可利用水温差较大;且采用大蓄热容积配合分隔水箱的方式,可以有效提高太阳能在冬季的利用。 相似文献
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严寒地区太阳能土壤源热泵季节性土壤蓄热 总被引:2,自引:1,他引:1
针对严寒地区太阳能-土壤源热泵初期冬季土壤温度过低导致供热不达标、土壤热量以年为周期不平衡等问题,提出利用太阳能-土壤源热泵现有装置进行太阳能季节性土壤蓄热的解决方案。进行了冬季供暖、太阳能季节性土壤蓄热实验和夏季供冷实验。太阳能季节性土壤蓄热对于供暖和供冷都有利。土壤温度在蓄热结束时明显高于初始温度,土壤热量得到了有效补充。季节性蓄热能够使太阳能一土壤源热泵系统更充分利用太阳能,在严寒地区得到更好应用。 相似文献
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文章介绍了带有相变蓄热水箱的太阳能热泵系统的运行实验。该系统是在原有的太阳能一土壤源热泵的基础上通过增加一个蓄热装置建立起来,包含太阳能集热器、相变蓄热水箱、双热源(太阳能和土壤)热泵以及末端装置(风机盘管)四个主要部分实验在供暖期末期进行,在整个实验阶段,系统供暖满足率为0.6,平均供热COP达到6.5。 相似文献
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为了充分利用北京地区丰富的太阳能资源、减少化石能源的消耗,本文构建了太阳能—相变蓄热供暖系统用于承担建筑供暖负荷。本系统以全玻璃真空管集热器作为系统集热组件,以相变蓄热装置作为系统蓄热组件,以空气—水换热器作为系统供暖末端,通过系统运行模式的合理组合,达到将不稳定的太阳能变为稳定供暖热源的目的。同时,基于以往的理论与实验研究结果,构建了关于太阳能—相变蓄热供暖系统的耦合传热模型,实验结果表明此模型精度较高,最大误差在15%以内。利用该耦合传热模型,可进行系统仿真分析,为系统的优化设计与运行提供参考依据。 相似文献
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鉴于高原地区自然环境特点,以太阳能热风采暖系统中岩石床为研究对象,建立岩石床的数学模型。从蓄热特性和阻力压降2个方面,模拟分析岩石容积比热容、空气入口温度以及不同海拔高度下空气密度对岩石床性能的影响。结果表明:在一定条件下,海拔每升高1 000 m,空气密度减小约10%,岩石床的平均蓄热功率降低约5%,阻力压降下降约10%,为达到设计的蓄热要求,应增加风机的风量和风压;空气入口温度越低,岩石床阻力压降越大;考虑到蓄热量与热扩散系数两方面因素,建议选取导热系数小,容积比热容大于1 800 k J/(m3·K)的岩石作为蓄热材料。 相似文献
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我国大部分采暖地区太阳能资源丰富,为发展太阳能采暖系统提供了资源条件;然而,太阳能资源的时间和季节的变化性,与供暖之间存在不同步等矛盾,延缓了我国大规模开展太阳能采暖应用的步伐,可以采用季节蓄热技术将夏季的热量蓄积到冬季来用于供暖,提高太阳能系统的设计保证率,实现太阳能全年综合利用. 相似文献
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地板供暖直接受益式太阳能住宅的热性能分析方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过计算地板所吸收的太阳辐射热,利用实测调查结果及房间热平衡关系,提出在进行直接受益式地板供暖住宅室内热环境分析时必须考虑太阳辐射和室内蓄热体的蓄放热特性的影响,才能使系统设计更加节能,更好地满足室内舒适性要求. 相似文献
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本文分析了国内长江流域夏热冬暖的家庭供暖状况,指出了存在的问题。认为太阳能跨季节蓄热集中供热系统能够有效利用长江流域夏天充沛的热量来满足冬季采暖热量的需求。通过四季沐歌在北方的实际工程可以看出,跨季节蓄热太阳能集中供热系统能够提供50%或者更高的太阳能保证率。文章介绍了季节性蓄热中四种典型的蓄热方式,选择了较适宜长江流域的蓄热方式。根据前期对蓄热系统进行的调研,分析并探讨了蓄热系统的保温、密闭性以及系统造价等。重点对长江流域太阳能地下土壤储热的关键技术进行了分析,并初步对地下土壤储热系统的埋管进行了设计计算。 相似文献