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相变蓄热电采暖模块蓄热特性实验及模拟研究
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作者 倪新秀 张甜甜 +2 位作者 谭羽非 王正 朱蒙生 《建筑热能通风空调》 2022年第9期9-12,52,共5页
通过实验和数值模拟的方法研究相变蓄热电采暖模块的蓄热特性。分析电热源功率,模块本身厚度及相变温度对相变蓄热电采暖模块室内侧表面温度,热流密度及稳定蓄放热周期的影响,指导相变蓄热电采暖模块的合理设计及实际应用。
关键词 相变蓄热模块 电采暖 蓄热特性 实验 数值模拟
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电供暖装置供暖房间室内热环境研究
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作者 张晗冰 张甜甜 +2 位作者 谭羽非 倪新秀 韩东亮 《煤气与热力》 2022年第8期26-32,共7页
以普通电供暖散热器(简称电散热器)、低温辐射电热膜供暖装置(简称电热膜)、蓄热型电供暖装置(简称蓄热电散热器)作为研究对象,建立供暖房间三维模型,对房间的温度场与速度场进行模拟与比对分析,评价房间温度分布均匀性。电散热器供暖... 以普通电供暖散热器(简称电散热器)、低温辐射电热膜供暖装置(简称电热膜)、蓄热型电供暖装置(简称蓄热电散热器)作为研究对象,建立供暖房间三维模型,对房间的温度场与速度场进行模拟与比对分析,评价房间温度分布均匀性。电散热器供暖房间中心点空气温度在130 min左右趋于稳定,约26.3℃。电散热器附近及上方顶棚处空气流速比较高,人员活动区域空气流速均低于0.15 m/s且均匀稳定。电热膜供暖房间中心点空气温度在100 min左右趋于稳定,约25.6℃。电热膜附近空气流速范围为0.20~0.25 m/s,除电热膜附近及涡流区外,其他区域空气流速分布均匀,均小于0.15 m/s。蓄热电散热器供暖房间蓄(放)热阶段初期室内空气温度分层不明显,蓄(放)热阶段末期、放热阶段室内空气温度以高温射流为中心向周围逐渐递减,分层明显。蓄放热周期内室内空气温度变化幅度比较大。人员活动区域空气流速为0.005 m/s。电热膜供暖房间温度分布均匀性最佳,其次为电散热器供暖,蓄热电散热器供暖房间温度分布均匀性最差。 展开更多
关键词 电供暖 直热型电供暖装置 蓄热型电供暖装置 空气温度 空气流速
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