地源变频多联机(VRV)空调系统的性能模拟与优化运行
本文关键词:地源变频多联机(VRV)空调系统的性能模拟与优化运行
更多相关文章: 建筑能耗 地源变频多联机 土壤热平衡 变流量性能 控制策略
【摘要】:地源变频多联机(VRV)空调系统是一种利用可再生能源的空调系统。目前人们多研究其在办公类建筑的综合表现,对于其在同时使用率较低的住宅小区应用前景的研究还很少;对于其性能的影响因素已经有了一定的研究,但是整个地源变频多联机空调系统如何实现优化运行、提出水环路控制策略尚缺乏深入研究。因此,本文对住宅小区地源变频多联机空调系统的性能模拟和优化运行进行了研究。本文的主要研究内容和结果如下:首先,利用DeST软件对南京市某住宅单体进行建模,模拟出了其全年动态冷热负荷,并分析了其全年的运行能耗,对比得出了其相对于分体式空调的优越性。其次,对地源变频多联机空调系统的土壤热平衡进行了分析,通过研究冷却塔和主机性能的影响因素提出了一套冷却塔/地埋管自动切换运行方案,在维持系统良好运行性能的同时,有效地解决了该系统全年土壤热平衡的问题。然后,对系统主机性能和水泵变频性能展开研究,并据此利用SIMULINK仿真模块建立起了地源变频多联机空调系统的模型,分别模拟出了夏季和冬季地埋管工况几种不同主机进出水温差控制模式下的主机能效、水泵能耗和系统COP。最后,通过对比分析,得出夏季开启两台水泵,当系统总负荷率低于50%时,控制主机进出水5℃温差、而当系统总负荷率高于50%时,控制主机进出水4.5℃温差是系统夏季埋管运行工况下的最优的水泵变频控制策略;冬季只开启1台变频泵、控制主机进出水4℃温差为系统冬季埋管运行工况下的最优的水泵变频控制策略。并进一步提出了系统冷却塔运行时的控制策略以及各主机支管路电动阀的调节策略,为我国住宅小区地源变频多联机空调系统的优化运行提供了指导作用。
【关键词】:建筑能耗 地源变频多联机 土壤热平衡 变流量性能 控制策略
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TB657.2
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第一章 绪论10-15
- 1.1 选题背景及意义10-11
- 1.1.1 研究背景10
- 1.1.2 课题的提出及其意义10-11
- 1.2 国内外研究的现状11-13
- 1.3 本论文的主要研究内容13-14
- 1.4 小结14-15
- 第二章 DeST建筑能耗模拟15-20
- 2.1 DeST软件介绍15
- 2.2 建筑模型15-18
- 2.2.1 实际建筑模型15-16
- 2.2.2 模拟各项参数16-18
- 2.3 建筑全年负荷模拟18-19
- 2.4 空调系统全年能耗分析19
- 2.5 小结19-20
- 第三章 地源变频多联机空调系统的土壤热平衡研究20-28
- 3.1 地源变频多联机空调系统的土壤热平衡20
- 3.2 冷却塔辅助地源变频多联机空调系统20-21
- 3.3 一种地源变频多联机空调系统冷却塔的启停控制策略21-27
- 3.3.1 埋管数与埋管换热量21-22
- 3.3.2 系统夏季典型日逐时负荷分析22-23
- 3.3.3 湿球温度与冷却塔换热性能23-24
- 3.3.4 冷却塔与地埋管的联合运行方式24-26
- 3.3.5 冷却塔地埋管启停控制策略26
- 3.3.6 热平衡预期结果26-27
- 3.4 小结27-28
- 第四章 变流量地源变频多联机空调系统性能研究28-42
- 4.1 水源多联机性能研究28-30
- 4.1.1 水源多联机进水温度对其能效的影响28-29
- 4.1.2 水源多联机的部分负荷性能29-30
- 4.2 循环水泵变频性能试验30-31
- 4.3 系统变流量运行性能研究31-41
- 4.3.1 水泵变频模糊控制规则与模糊控制域32-33
- 4.3.2 地源变频多联机空调系统建模与控制思路33-36
- 4.3.3 地源变频多联机空调系统优化运行模拟36-37
- 4.3.4 几种不同控制模式下的水泵能耗与主机能效37-41
- 4.4 小结41-42
- 第五章 地源变频多联机空调系统优化运行策略42-47
- 5.1 夏季和冬季地埋管运行工况优化运行策略42-43
- 5.1.1 夏季工况42-43
- 5.1.2 冬季工况43
- 5.2 冷却塔优化运行策略43-44
- 5.3 支管路电动阀控制策略44-45
- 5.4 小结45-47
- 第六章 总结及展望47-49
- 6.1 总结47-48
- 6.2 后续研究展望48-49
- 参考文献49-52
- 致谢52-53
- 作者在研究生期间主要学术成果53
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,本文编号:581485
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