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文檔簡介
1、隨著能源消耗日益增加和環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻,可再生能源和清潔能源的利用變得尤為重要。為了達(dá)到減少電能消耗的目的,本文提出了一種蓄熱型太陽能熱泵液化石油氣(LPG)氣化(Regenerative Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump Vaporization, RDX-SAHPV)系統(tǒng),并對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)仿真模擬和理論研究。
首先,本文在整理國內(nèi)外有關(guān)相變蓄熱研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,從相
2、變材料、蓄熱周期、裝置結(jié)構(gòu)以及蓄熱容量四方面出發(fā),為RDX-SAHPV系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一套相變蓄熱裝置。通過Fluent模擬軟件中的熔化/凝固模型對(duì)不同半徑的蓄熱球體進(jìn)行模擬,得出半徑為60mm的蓄熱球體蓄/放熱時(shí)間比較合理、便于加工且蓄熱球殼不會(huì)占用蓄熱水箱過多的蓄熱體積。此外,通過計(jì)算相變蓄熱裝置不同蓄熱容量下的年投資成本和年運(yùn)行成本,得出蓄熱裝置蓄熱容量為40MJ時(shí)回收期最低。
其次,文中提出并設(shè)計(jì)了RDX-SAHPV系統(tǒng),介
3、紹了該系統(tǒng)的工作原理,分析了系統(tǒng)的運(yùn)行條件及控制策略,并且詳細(xì)研究了系統(tǒng)的十四種運(yùn)行模式,得出該系統(tǒng)可根據(jù)氣象條件和用氣負(fù)荷的變化,選擇最佳的運(yùn)行模式。
最后,建立了RDX-SAHPV系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)仿真模型,包括DX-SAHP模型、蓄熱水箱和相變蓄熱水箱模型、氣化器模型、輔助熱源模型和裝置內(nèi)PCM的計(jì)算模型。其中,DX-SAHP系統(tǒng)模型采用集總參數(shù)法,相變蓄熱模型采用有限體積法。在建立了RDX-SAHPV系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,以北
4、京某1000戶居民的住宅小區(qū)為供氣對(duì)象,采用Matlab軟件對(duì)RDX-SAHPV系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)仿真模擬,得出系統(tǒng)全年的運(yùn)行情況,并對(duì)系統(tǒng)全年的運(yùn)行特性進(jìn)行深入的理論研究。通過對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行分析,得出RDX-SAHPV系統(tǒng)全年具有較高的供熱性能,冬季最低的COP能達(dá)到2.76,夏季最高的COP能達(dá)到3.42,年平均COP為3.12。此外,RDX-SAHPV系統(tǒng)中相變蓄熱水箱的設(shè)置使DX-SAHP的工作時(shí)間延長了11.6%,DX-SAHP的耗
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