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基于地源热泵毛细管辐射空调新风系统特性研究

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摘要

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 传统空调系统存在的问题

1.1.2 地源热泵毛细管辐射空调及其新风系统

1.2 课题提出及意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 辐射空调国内外研究现状

1.3.2 新风处理方式国内外研究现状

1.3.3 地热平衡国内外研究现状

1.4 课题主要研究内容

第2章 地源热泵毛细管辐射空调系统

2.1 毛细管空调系统供冷暖机理

2.1.1 对流传热

2.1.2 辐射换热

2.2 地源热泵毛细管辐射空调及其原理

2.1.1 地源热泵毛细管辐射空调的组成

2.1.2 地源热泵毛细管辐射空调系统的工作原理

2.2 地源热泵毛细管辐射空调系统的特点

2.3 地源热泵毛细管辐射空调系统的新风

2.4 本章小结

第3章 毛细管辐射空调系统新风及其处理方法

3.1 新风量的确定

3.1.1 常规空调系统新风量的确定

3.1.2 辐射空调系统新风量的确定

3.2.新风参数确定

3.2.1 湿度对象控制数学模型

3.2.2 新风含湿量的确定

3.2.3 新风温度的确定

3.3 送风口形式及气流组织

3.3.1 送风口形式

3.3.2 气流组织

3.4 新风除湿技术

3.4.1 冷却除湿

3.4.2 转轮除湿

3.4.3 溶液除湿

3.5 本章小结

第4章 不同新风处理方式能耗及热平衡特性研究

4.1 新风能耗模型对比

4.1.1 计算参数

4.1.2 冷却除湿控制系统

4.1.3 转轮除湿复合控制系统

4.1.4 溶液除湿控制系统

4.1.5 能耗模型结果分析

4.2 不同新风处理方式对岩土体热平衡影响

4.2.1 建筑概况

4.2.2 建筑负荷模型

4.2.3 冷却除湿系统岩土体热平衡

4.2.4 转轮除湿复合系统岩土体热平衡

4.2.5 溶液除湿系统岩土体热平衡

4.3 本章小结

第5章 冷却除湿新风机组性能试验研究

5.1 试验目的

5.2 测试试验台

5.2.1 数据采集系统

5.2.2 新风样机

5.2.3 燃油锅炉热水系统

5.3 试验流程

5.4 试验方案与试验结果

5.4.1 冬季工况

5.4.2 化霜调温工况

5.5 热回收效率计算分析

5.6 试验误差分析

5.6.1 试验方法导致的误差

5.6.2 仪器误差

5.6.3 数据采集系统导致的误差

5.6.4 人员误差

5.7 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

在读期间发表的学术论文及研究成果

致谢

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摘要

地源热泵毛细管辐射空调是温湿度独立控制系统的诸多形式之一。其具有节能环保、热舒适性好、节省空间等优势,因而日益受到青睐。新风系统是辐射空调重要的组成部分,新风不仅需要满足室内人员卫生需求,还承担室内的湿负荷。新风系统的设计是否合理已成为辐射空调能否正常运行的关键。由于辐射空调大都应用在低能耗的建筑中,相比常规空调,新风负荷占空调总负荷的比重更大。相关研究表明,辐射空调的新风负荷约占总负荷的55%~70%,而常规空调的新风负荷仅占总负荷25%~40%。如何降低新风的能耗及如何使新风系统更好配合毛细管辐射末端将是此类空调能否大面积推广的关键所在。本文重点研究了辐射空调的新风量与送风参数的确定方法,不同新风处理方式的特点、能耗及对地埋管换热系统热平衡性的影响。 本文对地源热泵毛细管辐射空调系统的组成、工作原理及优点进行了阐述。并研究了基于办公、客房和住宅三种类型建筑运用辐射空调时的新风量、新风参数的确定方法。 本文建立了冷却除湿系统、转轮除湿系统和溶液除湿系统的能耗模型。从模型的结果可以得到,如果不使用太阳能、地热能或者工业余热、废热等低品位能源而均以高品位的电能满足再生需求的话,转轮除湿系统和溶液除湿系统均产生较高的再生能耗。转轮和溶液除湿系统总能耗分别是冷却除湿系统的1.54倍和1.52倍。 本文研究了不同新风除湿方式对地埋管热平衡性的影响。以南京的一栋住宅建筑为例,计算该建筑采用三种不同新风除湿方式的热平衡率,分析对地埋管热平衡性的影响。计算结果表明,24小时空调运行模式下,冷却除湿系统、转轮除湿系统和溶液除湿系统的热不平衡率分别为52.5%、27%和-6.5%;16小时空调运行模式下,三种除湿系统的热不平衡率为33.5%、0.8%和-46.9%。 本文搭建了冷却除湿新风机组试验平台,分析了新风温度、回风温度变化对机组性能的影响。试验结果表明,随着新风温度的升高,压缩机吸排气压力增大,热泵供热量和COP下降。新风温度每升高1℃,热泵供热量下降2.77%,COP下降2.03%。随着回风温度的下降,压缩机耗功、热泵供热量及COP均下降。回风温度每下降1℃,热泵的供热量下降2.96%,COP下降1.52%。热泵的热回收效率大约在21%左右,热回收效果良好。

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