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本项目提出了新型热管蓄能热泵空调循环系统,该系统不同于普通的蓄冷或蓄热空调系统,它将蓄(供)冷、蓄(供)热循环与制冷、制热循环耦合在一起,冷量或热量由制冷剂通过室内机组向室内供冷或供热,做到了制冷、蓄冷、供冷和制热、蓄热、供热一体化。依据热力学理论和热物性数据,对该系统中的蓄能材料(既能相变蓄冷、又能相变蓄热)的构成和热物理性能进行研究;根据热管理论和传热学理论研制出热管蓄能器,并对热管蓄能器的性能开展实验研究;采用理论模拟确定该蓄能热泵空调系统的最佳匹配方案,建立热管蓄能热泵空调系统实验装置,通过实验研究热管蓄能器、热泵空调循环系统以及热管蓄能器与整个热泵空调系统的藕合性能,为最终优化匹配蓄能热泵空调系统提供理论依据。该系统省去了普通蓄冷空调中的载冷剂(如乙二醇溶液等)循环系统,减少了中间换热过程;另外由于热管等温高速转移热量,它强化了蓄、放能过程中的传热,提高了系统的蓄能量和蓄能效率。 2100433B
批准号 |
50776043 |
项目名称 |
新型热管蓄能热泵空调系统的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0601 |
项目负责人 |
方贵银 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
南京大学 |
研究期限 |
2008-01-01 至 2010-12-31 |
支持经费 |
34(万元) |
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水蓄能型地源热泵空调系统能量分析
对能量系统进行用能分析,确定有关能量的损失性质及分布和大小,找到提高能量使用效率的途径,常常需要对用能设备或系统进行热力学分析,能量分析方法是其中一种方法。针对水蓄能型地源热泵空调系统,开发研究能量分析法的数学模型,对分析空调系统及其装置在热力过程中热量的利用程度(如热效率和热损耗系数)或损失大小(如热量损失或热损耗率)提供理论依据,并给出了热损耗较大的组件相应的改善措施,对系统组件热性能的分析与优化具有指导意义。
该系统通过充分利用太阳能的光伏和光热能量来驱动热泵空调系统为建筑物供冷、供暖和供热水,节约现有电网的电能。提出新型光伏光热蓄能热泵空调循环系统,研究该系统在各种工况下的性能。依据热力学理论和热物性数据,对该系统中的蓄能材料的构成和热物理性能进行研究;根据光伏、光热转换理论和传热学理论研究光伏光热蓄能器,并对其性能开展实验研究;采用理论模拟确定该光伏光热蓄能热泵空调系统的最佳匹配方案,建立光伏光热蓄能热泵空调系统实验装置,通过实验研究光伏光热蓄能器和热泵空调循环系统的藕合性能,为最终优化匹配光伏光热蓄能热泵空调系统提供理论依据。该系统将光伏光热太阳电池、相变蓄能和热泵空调技术结合起来,能做到夏季供冷、冬季供热、全年供热水,能够全年运行,充分利用了太阳能资源,节约了电能和运行费用、保护了生态环境。
该系统通过充分利用太阳能的光伏和光热能量来驱动热泵空调系统为建筑物供冷、供暖和供热水,节约现有电网的电能。研究了新型光伏光热蓄能热泵空调循环系统在各种工况下的性能,分析了不同结构的光伏光热蓄能热泵系统的动态性能,依据光伏转换和光热转换理论,研究了该系统的光伏转换和光热转换性能,优化了光伏、光热转换系统的匹配。依据热力学理论和热物性数据,对该系统中的蓄能材料的构成和热物理性能进行了研究,合成了相变温度适宜的复合相变蓄能材料,分析了复合蓄能材料的热物理性能。研究了光伏光热蓄能器性能,获得了光伏光热蓄能器性能参数的变化规律,分析了工作温度对光伏光热蓄能器性能的影响,研究了复合相变蓄能材料在光伏光热蓄能器中的蓄能动态特性和能量输出特性。建立了光伏光热蓄能热泵空调系统实验装置,通过理论和实验研究了光伏光热蓄能器和热泵空调循环系统的动态性能,为优化匹配光伏光热蓄能热泵空调系统提供了理论依据。通过上述研究获得了该系统在不同工况下的动态性能和能源利用效率,使该系统的光伏转换效率比常规光伏系统提高15%以上,太阳能总利用效率达到80%以上;获得了光伏光热蓄能器光伏、光热转换特性和相变换热特性;制备了相变温度适宜、相变潜热大于180 kJ/kg,导热系数大于0.5W/m.℃的复合相变蓄能材料。该系统将光伏光热太阳电池、相变蓄能和热泵空调技术结合起来,能做到夏季供冷、冬季供热、全年供热水,能够全年运行,充分利用了太阳能资源,节约了电能和运行费用、保护了生态环境。 2100433B
平板热管在微电子器件的散热和降低热流密度方面有着广阔的应用前景,对其进行的研究也在不断地深入。微型平板热管虽然结构简单,但是内部发生的物理过程十分复杂,影响热管传热性能的因素也较多。同时,微小型化使得热管的结构尺寸显著减小,内部物理过程的机理更趋于复杂,存在诸多不同于宏观情况的地方,进一步加大了研究的难度 。
综述国内外文献对平板热管的研究,主要集中在实验研究和理论研究两个方面。实验研究的难点在于平板热管实验件的加工上,微小型化使得传统的工艺无法满足要求,增加了加工难度,同时加工精度对实验测量数据的准确性有非常大的影响。理论研究在分析传热机理和高维度的数学建模上存在困难,一般的分析着重于热管传热特性的某一方面,综合考虑各因素后对其进行简化,从而建立相应的数学模型得到一些理论分析的结果。