海水源热泵系统相关设备传热研究

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以海水作为热泵机组的热源(汇)对于解决沿海建筑的冬季供暖和夏季空调、缓解日趋紧张的能源压力有重要意义。直接式和间接式海水源热泵系统的运行模式不同,系统效率和经济性也会随之改变。本文主要对两种模式的海水源热泵系统相关设备的传热性能进行了研究。为防止海水对热泵机组的腐蚀,间接式海水源热泵系统通常在海水与热泵机组之间增加中间换热器。目前海水源热泵系统的中间换热器采用的是价格较高的钛板换热器,为减少系统投资,本文对间接式海水源热泵系统中间换热器的传热性能进行了研究,设计并加工了普通钢制的中间换热器。通过搭建实验台,对管、内外流体流速对换热器传热性能的影响进行了研究,得到了管、内外流体的对流换热实验关联式;在实验基础上建立了换热器传热数学模型,对中间介质乙二醇溶液的出口温度和换热量随热源温度的变化进行了模拟计算。末端供水温度直接影响海水源热泵系统的效率,尤其当冬季海水温度较低时,供水温度的高低直接影响海水源热泵运行的经济性。本文通过标准散热器实验台对新型采暖地板传热性能进行了测试,结果表明供水温度为30℃即可满足供暖舒适性要求。供水温度的降低使得热泵的冷凝温度随之降低,从而提高了热泵系统的效率。当蒸发温度为-5℃,供水温度分别为30℃和45℃时,热泵系统的COP分别为4.76和3.52,增加了1.24。为减少中间换热环节,提高海水源热泵热源的温度条件,本文对直接式海水源热泵系统防腐蒸发器的传热性能进行了实验研究和理论分析。通过对防腐蒸发器和无防腐蒸发器传热性能的对比研究,得到实验用防腐涂料的导热系数为3.23 W/(m? K);管内流速小于1.5m/s时,喷涂防腐涂料后表面粗糙度强化了传热,蒸发器的传热系数略大于无防腐涂层的蒸发器;当管内流速大于1.64m/s,流动进入湍流状态,表面粗糙度的影响减弱,此时无防腐蒸发器的传热系数略大于防腐蒸发器。喷涂防腐涂料可解决海水的腐蚀问题,但对蒸发器传热性能影响不大。本文建立了直接式和间接式海水源热泵系统能耗模型,针对天津渤海湾的海水温度条件,对两种模式的海水源热泵空调系统的COP和能耗进行了模拟计算。结合实际工程,比较了直接式和间接式海水源热泵系统运行的经济性,结果表明:当海水温度为5.1℃时,直接式海水源热泵系统的COP为4.31,比间接式海水源热泵系统高1.02,在一个供暖季内可节约电量6496 kWh,减少运行费用5132元。
摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-32页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 我国海洋温度概况第10-11页
    1.3 海水冷却技术第11-13页
    1.4 地下水源热泵技术第13-15页
    1.5 海水源热泵技术第15-30页
        1.5.1 渗透取水技术第15-18页
        1.5.2 海水源热泵国外研究现状第18-20页
        1.5.3 海水源热泵国内研究现状第20-25页
        1.5.4 海水源热泵系统取水方式第25-28页
        1.5.5 海水源热泵存在问题第28-30页
    1.6 本文主要研究内容及创新点第30-31页
        1.6.1 本文主要研究内容第30页
        1.6.2 主要创新点第30-31页
    1.7 本章小结第31-32页
第二章 中间换热器传热性能研究第32-50页
    2.1 中间换热器设计及结构第32-34页
        2.1.1 换热器设计参数第32页
        2.1.2 换热器的结构第32-34页
    2.2 中间换热器传热性能实验第34-41页
        2.2.1 实验系统第34-35页
        2.2.2 实验结果第35-41页
    2.3 中间换热器的理论模拟第41-48页
        2.3.1 数学模型第41-44页
        2.3.2 微分方程的离散第44-47页
        2.3.3 边界条件第47页
        2.3.4 计算结果第47-48页
    2.4 本章小结第48-50页
第三章 新型采暖地板热工性能研究第50-61页
    3.1 新型采暖地板结构第50页
    3.2 新型采暖地板的热工性能实验系统第50-51页
    3.3 新型采暖地板热工性能实验结果第51-54页
    3.4 采暖地板传热性能理论模拟第54-59页
        3.4.1 物理模型第54页
        3.4.2 数学模型第54-57页
        3.4.3 微分方程的离散第57页
        3.4.4 边界条件第57-58页
        3.4.5 模拟计算结果第58-59页
    3.5 新型采暖地板对热泵性能的影响第59页
    3.6 本章小结第59-61页
第四章 防腐蒸发器传热性能研究第61-83页
    4.1 防腐蒸发器结构第61-62页
    4.2 防腐蒸发器传热性能实验研究第62-70页
        4.2.1 实验系统第62-63页
        4.2.2 实验结果第63-70页
    4.3 防腐蒸发器的传热性能理论研究第70-80页
        4.3.1 传热控制微分方程第70-73页
        4.3.2 控制微分方程的离散第73-75页
        4.3.3 边界条件第75页
        4.3.4 换热关联式的选择第75-76页
        4.3.5 模拟计算结果第76-80页
    4.4 防腐涂料挂片实验第80-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第五章 海水源热泵系统能耗分析第83-94页
    5.1 海水源热泵系统计算模型第84-88页
        5.1.1 直接式海水源热泵系统模型第84-86页
        5.1.2 间接式海水源热泵系统模型第86-88页
    5.2 海水源热泵系统模型计算结果第88-92页
        5.2.1 直接式海水源热泵计算结果第88-89页
        5.2.2 间接式海水源热泵计算结果第89页
        5.2.3 两种模式海水源热泵系统能耗比较第89-92页
    5.3 本章小结第92-94页
第六章 海水源热泵系统在天津的应用第94-105页
    6.1 工程概况第94-98页
        6.1.1 海水温度条件第94-96页
        6.1.2 负荷计算第96-97页
        6.1.3 海水源热泵系统第97-98页
    6.2 海水源热泵系统现场测试第98-100页
    6.3 海水源热泵系统的模拟第100-104页
        6.3.1 模型验证第100-101页
        6.3.2 模拟计算结果第101-102页
        6.3.3 两种模式的海水源热泵比较第102-104页
    6.4 本章小结第104-105页
第七章 总结与展望第105-107页
    7.1 总结第105-106页
    7.2 展望第106-107页
参考文献第107-114页
发表论文和参加科研情况说明第114-116页
致谢第116页
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