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模块化相变蓄热电采暖系统实验与模拟研究

发布时间:2021-08-01 06:17
  近年来,我国北方地区因燃煤供暖造成了严重的环境污染问题,使得提倡“能源革命”和“清洁供暖”的呼声日渐高涨。电能是一种清洁能源,电采暖能有效解决燃煤造成的污染问题。同时,北方地区由于电网建设速度较慢,造成了“风电弃风”现象。相变蓄热电采暖能够在满足采暖要求的前提下,充分利用多余电能,而且能够起到对电网负荷“削峰填谷”的作用,在“峰谷电价”政策条件下更是能产生经济性效益。本文提出了一种模块化相变蓄热电采暖系统,可与建筑围护结构结合,根据室内采暖面积要求自由拼装,既适用于既有建筑采暖改造,也可用于新建建筑的采暖装配。采用实验与模拟相结合的研究方法对模块化相变蓄热电采暖系统进行研究。在实验方面,通过对相变蓄热电采暖系统在不同热源功率条件下的蓄换热特性进行了实验测试,实验结果表明,在8小时加热、16小时散热周期内,系统的供暖温度相对稳定,同时,热源功率越高,系统的供热温度越高且更加稳定。基于相变传热理论和实验测试,基于焓法建立了模块化相变蓄热电采暖系统的数学物理模型。采用ANSYS软件对模块化相变蓄热电采暖系统的蓄换热特性进行数值模拟研究,通过对比模拟结果和实验数据,验证了所建立模型的可靠性以及... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:72 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

模块化相变蓄热电采暖系统实验与模拟研究


模块化相变蓄热电采暖系统实验装置

实验仪器,自记仪,定时开关,相变蓄热


c) 定时开关 d) WRZY-1 热流自记仪图 2-3 部分实验仪器步骤验过程中,室温恒为 20℃,相变蓄热模块初始温度也为 20上 10:00 至次日晚上 10:00,共 24 小时,系统启动加热 8

温度分布,温度分布


第8小时温度分布

【参考文献】:
期刊论文
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[9]利用蓄热式电采暖提高电网风电接纳能力的研究[J]. 张新伟,耿万梅.  四川电力技术. 2014(04)
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本文编号:3314987

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