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太阳能-地源热泵联合系统地下蓄热特性研究 被引量:7
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作者 岳韬 陈宝义 +4 位作者 王庆华 孙友宏 龙翔 吕喜禄 姜敏 《暖通空调》 北大核心 2016年第1期47-50,共4页
结合工程实例,对太阳能-地源热泵联合运行系统进行了3种工况的地下蓄热特性测试。对蓄热功率的计算结果表明,太阳能-地源热泵联合系统地下蓄热功率最大值可达203.3kW,平均值达69.09kW,相对于地源热泵单独蓄热功率提高了90%以上,增加了... 结合工程实例,对太阳能-地源热泵联合运行系统进行了3种工况的地下蓄热特性测试。对蓄热功率的计算结果表明,太阳能-地源热泵联合系统地下蓄热功率最大值可达203.3kW,平均值达69.09kW,相对于地源热泵单独蓄热功率提高了90%以上,增加了地下蓄热量,提高了地层温度,有利于东北严寒地区地源热泵冬季供暖的高效、稳定运行。 展开更多
关键词 太阳能 地源热泵 组合系统 蓄热功率 地层温度
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电热型管壳式相变蓄热器的设计与性能实验 被引量:1
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作者 姚远 龚宇烈 +2 位作者 陆振能 刘雨兵 曲勇 《新能源进展》 2020年第2期115-122,共8页
相变蓄热技术近年来在电力削峰填谷的应用中发挥了重要作用,成为供热领域的新热点。本文设计了以PTC电加热棒为发热源,水为载热介质,纳米共晶水合盐为相变蓄热材料的管壳式相变蓄热器。实验研究了蓄放热过程中装置内部水和相变材料的温... 相变蓄热技术近年来在电力削峰填谷的应用中发挥了重要作用,成为供热领域的新热点。本文设计了以PTC电加热棒为发热源,水为载热介质,纳米共晶水合盐为相变蓄热材料的管壳式相变蓄热器。实验研究了蓄放热过程中装置内部水和相变材料的温度分布情况以及特定温度范围的蓄放热性能及变化规律。结果表明,以圆管正三角阵列+折流板为特征的管壳式换热器结构可以使蓄热器内部温度分布更加均匀;以某测温点水温75~98℃变化区间为蓄放热周期,蓄热周期的实际蓄热量为779796 kJ,有效蓄热系数达到0.91,平均蓄热功率为94.13 kW;在放热周期,放热功率从74.2 kW随水温的下降而逐渐减小至51.8 kW,当水温降至相变温度以下时,放热功率趋于稳定。 展开更多
关键词 管壳式 相变蓄热 强化传热 蓄热 蓄热功率
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太阳能热风采暖系统的蓄热器研究 被引量:4
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作者 董蕾 张欢 +1 位作者 由世俊 俞洁 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第7期1289-1294,共6页
鉴于工作介质和村镇建筑的特点,研究以卵石作为蓄热材料的太阳能蓄热器。对蓄热器建立数学模型,并搭建实验台进行实验验证。在此基础上,以平均蓄热功率和压力损失为评价指标,模拟研究蓄热器结构尺寸和进口参数对蓄热器性能的影响。... 鉴于工作介质和村镇建筑的特点,研究以卵石作为蓄热材料的太阳能蓄热器。对蓄热器建立数学模型,并搭建实验台进行实验验证。在此基础上,以平均蓄热功率和压力损失为评价指标,模拟研究蓄热器结构尺寸和进口参数对蓄热器性能的影响。结果显示,在文中参数范围内,断面流速和卵石床长度越大,卵石粒径越小,平均蓄热功率和压力损失越大。考虑到阻力损失带来的运行费用问题,卵石粒径范围应为0.06~0.10m。 展开更多
关键词 太阳能 蓄热 卵石 平均蓄热功率
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高原地区太阳能热风采暖系统中岩石床的性能研究 被引量:1
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作者 付博亨 庄春龙 +1 位作者 席新宇 王楠 《建筑节能》 CAS 2017年第3期57-61,共5页
鉴于高原地区自然环境特点,以太阳能热风采暖系统中岩石床为研究对象,建立岩石床的数学模型。从蓄热特性和阻力压降2个方面,模拟分析岩石容积比热容、空气入口温度以及不同海拔高度下空气密度对岩石床性能的影响。结果表明:在一定条件下... 鉴于高原地区自然环境特点,以太阳能热风采暖系统中岩石床为研究对象,建立岩石床的数学模型。从蓄热特性和阻力压降2个方面,模拟分析岩石容积比热容、空气入口温度以及不同海拔高度下空气密度对岩石床性能的影响。结果表明:在一定条件下,海拔每升高1 000 m,空气密度减小约10%,岩石床的平均蓄热功率降低约5%,阻力压降下降约10%,为达到设计的蓄热要求,应增加风机的风量和风压;空气入口温度越低,岩石床阻力压降越大;考虑到蓄热量与热扩散系数两方面因素,建议选取导热系数小,容积比热容大于1 800 k J/(m3·K)的岩石作为蓄热材料。 展开更多
关键词 高原地区 太阳能利用 岩石床 平均蓄热功率 阻力压降
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Analysis on Application Prospect of Heat Storage Solar Stirling Generator
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作者 Lingbin Kong 《Journal of Energy and Power Engineering》 2017年第7期435-438,共4页
The heat storage solar Stirling generator referred in this paper is a power conversion unit integrating sunlight receiver, regenerative chamber, Stirling engine and generator, which increases a heat storage function r... The heat storage solar Stirling generator referred in this paper is a power conversion unit integrating sunlight receiver, regenerative chamber, Stirling engine and generator, which increases a heat storage function relative to similar power conversion units. This power conversion unit adopts invention patents authorized in China in recent years to apply to dish solar Stirling thermal power system, and it will be sure to become a principal part of future energy internet and the optimal technical route of CSP (concentrating solar power). The trough system rests on that Stirling generator substitutes the steam turbine to desalt seawater by remaining heat during power generation. Accordingly, the tower system will be rejected. 展开更多
关键词 Solar energy power generation Stirling generator.
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