严寒地区单排地埋管热泵系统供暖可行性研究

严寒地区单排地埋管热泵系统供暖可行性研究

论文摘要

地埋管热泵技术因其显著的节能和环保优势,越来越受到人们的关注,其有效结合了热泵系统、地埋管换热系统和采暖空调系统,冬季从土壤中吸收热量同时蓄存冷量以备夏用,夏季向土壤中释放热量同时蓄存热量以备冬用,其他季节土壤自然恢复,实现了能量的移季利用,是二十一世纪解决能源危机,实现可持续发展战略的绿色空调系统。本文在国家建设节能型农村政策的影响下,提出了一种适用于广阔地域的具有新型埋管型式的系统——单排地埋管热泵系统。与常见的单管型式相比,它具有较大的容量,能够承担较大的建筑负荷;与管群相比,它的地下土壤温度场具有较好的恢复性能。为了研究该系统在严寒地区的可行性,本文采用FLUENT数值模拟软件对该系统进行了长期的仿真模拟。首先选取哈尔滨地区的某一独立住宅建筑,建立系统各部分的数学模型,包括供暖房间、热泵机组、风机盘管、地埋管换热器及周围土壤的数学模型和相应的定解条件。根据仿真数据和模拟图表,对系统运行一年和多年的土壤温度场变化规律进行研究,分析土壤的热平衡特性和系统的运行特性。为了研究系统的取热蓄热特性和土壤温度场的变化,分别从埋管的总取热量、单位埋深的取热量、热泵COP等方面进行了理论分析。最后,针对理论分析结果,做出单排地埋管热泵系统在严寒地区的可行性判定,提出相应的改进措施。同时选取北京和武汉两个代表性的城市,根据气候和地质条件的不同对系统进行类比模拟分析,进而指出单排地埋管热泵系统的适用地区,为单排地埋管热泵技术的推广和应用提供理论指导。单排地埋管热泵系统在严寒地区应用时由于冬夏季负荷不平衡,土壤热源平均温度逐渐下降,热泵和系统的性能降低,对系统长期运行工况不利。然而如果采取相应的热量补偿措施,从系统初投资和运行费用方面考虑单排地埋管热泵系统节能效果显著,发展前景广阔。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题来源及研究的目的和意义
  • 1.1.1 课题背景
  • 1.1.2 研究目的及意义
  • 1.2 课题研究现状
  • 1.2.1 地源热泵的研究现状
  • 1.2.2 仿真技术的应用
  • 1.3 课题的主要研究内容
  • 第2章 单排地埋管热泵系统的模型设计
  • 2.1 土壤热源的理论
  • 2.2 模拟对象介绍
  • 2.3 地埋管热泵换热系统
  • 2.3.1 系统概述
  • 2.3.2 设备选型
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 单排地埋管热泵系统的仿真模拟
  • 3.1 U 型埋管换热器的物理模型
  • 3.1.1 模拟工况简介
  • 3.1.2 地埋管换热器的传热理论与模型假设
  • 3.2 U 型埋管换热器的数学模型
  • 3.2.1 U 型管内流体流动的数学描述
  • 3.2.2 U 型管内近壁区流动处理
  • 3.2.3 U 型管及土壤导热的数学描述
  • 3.3 热泵系统其他部分的数学模型
  • 3.3.1 供暖房间的数学模型
  • 3.3.2 热泵机组的数学模型
  • 3.3.3 风机盘管的数学模型
  • 3.4 模拟系统的原理和运行模式
  • 3.4.1 系统的运行原理
  • 3.4.2 系统的运行模式
  • 3.5 土壤温度场的仿真实现
  • 3.5.1 用户自定义函数
  • 3.5.2 仿真实现
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 土壤热平衡分析
  • 4.1 系统运行一年后的土壤热平衡分析
  • 4.1.1 地埋管换热器进出口流体的温度变化规律
  • 4.1.2 换热井内不同深度处土壤温度场的变化规律
  • 4.1.3 水平面上距离管列中心不同位置处土壤温度场的变化规律
  • 4.2 系统运行多年后的土壤热平衡分析
  • 4.3 地埋管热泵系统的可行性研究及改进
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 系统在其他地区的模拟研究
  • 5.1 类比模拟的提出与参数设置
  • 5.2 模拟实验结果的对比分析
  • 5.2.1 系统的取热量和蓄热量对比
  • 5.2.2 供暖阶段的取热功率对比
  • 5.2.3 系统运行一年后的土壤温度场对比分析
  • 5.3 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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