首页> 外文OA文献 >Performance analysis of solar assisted R744 ground source heat pump in different climates
【2h】

Performance analysis of solar assisted R744 ground source heat pump in different climates

机译:太阳能辅助R744地源热泵在不同气候下的性能分析

摘要

Som verden står overfor alvorlige miljø- og energikrise, står bergvarmepumpe ut som en effektiv air condition-systemet som kan levere både kjøling og oppvarming belastning for bygningen. Tatt i betraktning den miljømessige påvirkning, R744, også kjent som CO2 er valgt å være arbeidsmediet.Men når bergvarmepumpe opererer år etter år i området uten moderat klima, systemet og jord lider ubalansevarmeoverføring. Jordtemperaturen ville gå opp i varmt sommerklima på grunn av massive varme injeksjon til jorden og det ville gå ned i kaldt vinterklima på grunn av betydelig varmeutvinningextraction fra jorden. Dette fenomenet vil påvirke varmeoverføringsegenskaper av underjordisk varmeveksler, dermed forringe ytelsen til hele bergvarmepumpe system. En ny måte å forbedre dagens situasjon er i nød.I dette papir er en mulig løsning ble foreslått. Ved hjelp av solfanger i kaldt vinterklima område og luftkjølt gass kjøligere i varmt sommerklima området bør bidra til å løse dette problemet. Solar innsamlet varmerettsmidlerremedies del av den tapte varmen i jord og luftkjølte gasskjøler levere en del av den overflødige varme til atmosfæren.I denne utredningen, ble en forutsigelse modell av det foreslåtte systemet utvikles. De numeriske modeller av komponenter som bygning, varmepumpe, underjordisk varmeveksler, solfanger, varmtvannstank og luftkjølte gasskjøler ble utviklet og validert individuelt. Eksperimentelle data fra eksisterende litteratur ble brukt for å validere modellene. Solfangeren og vanntank modellen får simulerte resultater med mindre enn 1ºC avvik. Den underjordiske varmeveksler viser pålitelighet mer enn 90%. Varmepumpesystemet modell enig veldig godt med eksperimentelle resultater og luftavkjølt bensin kjøligere data har avvik lavere enn 10%.Basert på den foreslåtte modellen, studert dette papiret den underjordiske termisk balanse, investeringskostnadene og driftskostnadene for systemet i forskjellige typiske klima byer. Påvirkningen av assistent komponent på disse spørsmålene ble studert. Simuleringsresultatene viste at med solenergi innsamling assistanse, kan ubalansen frekvensen av jord etter ett år reduseres fra 95,1% til 0,1% (i Trondheim, Norge). Og med luftkjølte gasskjølerencooler, kan ubalansen frekvensen av jord etter ett år reduseres fra 90,6% til 0,03% (i Guangzhou, Kina). Sammenlignet med solo R744 bergvarmepumpe, årlige kraftbehovet redusert 41,5% (i Trondheim, Norge) i solar bistå system. Årlige kraftbehovet er lavere med 23% og investeringskostnaden er lavere med 20% (i Shanghai, Kina) i luft kilde gasskjøler system.
机译:随着世界面临严峻的环境和能源危机,热泵作为一种高效的空调系统脱颖而出,可以为建筑物提供冷负荷和热负荷。考虑到环境影响,选择R744(也称为CO2)作为工作介质。但是,当地热泵在气候温和的地区年复一年地运转时,系统和土壤的传热不平衡。由于向地球大量注入热量,在炎热的夏季气候中,土壤温度将升高,而由于从地球提取的大量热量回收,土壤温度将下降至寒冷的冬季气候。这种现象将影响地下热交换器的传热特性,从而损害整个地热热泵系统的性能。需要一种改善当前状况的新方法,本文提出了一种可能的解决方案。在寒冷的冬季气候区域使用太阳能电池板,在炎热的夏季气候区域使用空气冷却的气体冷却器应有助于解决此问题。太阳能收集的热能疗法弥补了土壤中散发的热量,而空气冷却的气体冷却器将多余的热量传递到了大气中,在此研究中,开发了该系统的预测模型。分别对建筑物,热泵,地下热交换器,太阳能集热器,热水箱和风冷气体冷却器等组件的数值模型进行了开发和验证。现有文献的实验数据用于验证模型。集热器和水箱模型获得的模拟结果偏差小于1ºC。地下热交换器的可靠性超过90%。热泵系统模型与实验结果非常吻合,风冷汽油冷却器数据偏差小于10%,在此模型的基础上,研究了不同典型气候城市地下热平衡,投资成本和运行成本。研究了辅助组件对这些问题的影响。模拟结果表明,在太阳能收集的帮助下,一年后土地失衡的频率可以从95.1%降低到0.1%(在挪威特隆赫姆)。借助风冷式气体冷却器,一年后的土壤失衡率可以从90.6%降低至0.03%(在中国广州)。与单独的R744地热热泵相比,太阳能辅助系统的年电力需求减少了41.5%(在挪威特隆赫姆)。空气源气体冷却器系统的年电力需求降低了23%,投资成本降低了20%(在中国上海)。

著录项

  • 作者

    Ye Jingjing;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号