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太阳能地下混凝土存取热试验研究与数值模拟

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:30:09
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太阳能地下混凝土存取热试验研究与数值模拟【摘要】:热能是现有能源结构中最重要的能源之一,但太阳能和工业余热、废热等都存在着间歇性和稳定性差的特点,从而导致了在一定程度上无法有效的加

【摘要】:热能是现有能源结构中最重要的能源之一,但太阳能和工业余热、废热等都存在着间歇性和稳定性差的特点,从而导致了在一定程度上无法有效的加以利用。针对这一问题,本文建立了太阳能地下混凝土存取热试验平台,通过地下混凝土桩存储太阳能热,利用热泵来取热,并对存取热过程中,地下混凝土桩及其周围土壤温度场的变化规律进行了研究。 本文首先在混凝土储热桩的基础上,结合聚焦式同步跟踪太阳能集热系统和热泵取热系统,建立了太阳能地下混凝土存取热试验平台,并研究了相关的数据采集系统和自动控制系统。然后,利用有限元软件ANSYS建立了地下混凝土桩内埋管换热器的瞬态传热模型,对混凝土桩内埋管换热器与混凝土的换热进行数值模拟,分析了不同工况下地下温度场的变化和埋管换热器的热作用半径;研究了间断取热模式、连续取热模式、不同混凝土热物性、不同热流密度、不同埋管间距对混凝土存取热效果的影响。最后,通过太阳能地下混凝土储热和取热试验,对比分析不同工况下地下温度场的变化规律,对模型进行验证,并计算了太阳能集热效率及不同取热工况下混凝土桩的取热效率等。 本文的研究为太阳能的存储提供了一种新的思路,太阳能地下混凝土存取热技术不仅可以充分利用地下空间,而且还能有效降低环境污染和二氧化碳的排放,具有重要的现实意义。 【关键词】:太阳能 地下混凝土桩 温度场 取热模式
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TK512
【目录】:
  • 提要4-5
  • 中文摘要5-8
  • Abstract8-14
  • 第1章 绪论14-26
  • 1.1 论文研究的背景和意义14-17
  • 1.1.1 论文研究的背景14-15
  • 1.1.2 论文研究的目的和意义15-17
  • 1.2 国内外研究现状17-23
  • 1.2.1 太阳能地下存取热的研究现状17-19
  • 1.2.2 地下混凝土蓄能桩的研究现状19-23
  • 1.3 本文的主要研究内容23-26
  • 1.3.1 太阳热能利用中亟待解决的问题23-24
  • 1.3.2 本文主要研究内容24-26
  • 第2章 太阳能地下混凝土存取热试验台的建立26-42
  • 2.1 试验台概况和功能设计要求26-27
  • 2.2 试验台系统组成27-36
  • 2.2.1 试验台的组成27-28
  • 2.2.2 同步跟踪太阳能集热系统28-30
  • 2.2.3 地下混凝土蓄能系统30-34
  • 2.2.4 热泵取热系统34-36
  • 2.3 数据采集系统36-39
  • 2.3.1 温度传感器36-37
  • 2.3.2 电磁流量计37-38
  • 2.3.3 数据采集和存储仪器38-39
  • 2.4 自动控制系统39-41
  • 2.4.1 太阳能集热器控制系统39-40
  • 2.4.2 热泵控制系统40-41
  • 2.5 本章小结41-42
  • 第3章 太阳能地下混凝土蓄热特性42-56
  • 3.1 太阳能辐射强度计算42-49
  • 3.1.1 计算相关太阳角度42-45
  • 3.1.2 太阳能总辐射强度45-49
  • 3.2 太阳能集热器的理论分析49-50
  • 3.2.1 太阳能集热器能量平衡方程49-50
  • 3.2.2 太阳能集热器的集热效率50
  • 3.3 混凝土热物性参数50-52
  • 3.3.1 混凝土的比热容50-51
  • 3.3.2 混凝土的导热系数51
  • 3.3.3 混凝土的热扩散率51-52
  • 3.4 埋管换热器换热过程分析52-54
  • 3.5 本章小结54-56
  • 第4章 太阳能地下混凝土存取热过程的数值模拟56-84
  • 4.1 埋管换热器的传热模型56-62
  • 4.1.1 线热源解析模型56-58
  • 4.1.2 柱源解析模型58-60
  • 4.1.3 数值解传热模型60-62
  • 4.2 有限元法在传热分析中的应用62-68
  • 4.2.1 传热学的基本原理62-66
  • 4.2.2 传热分析中的有限元法66-68
  • 4.3 埋管换热器传热模型的建立68-71
  • 4.3.1 模型假设条件68-69
  • 4.3.2 物理模型69
  • 4.3.3 数学模型69-70
  • 4.3.4 传热初始条件和边界条件70
  • 4.3.5 选择单元模型及网格划分70-71
  • 4.4 模拟结果与分析71-82
  • 4.4.1 混凝土蓄热阶段地下温度场变化72-74
  • 4.4.2 取热模式对地下温度场的影响74-77
  • 4.4.3 热流密度对地下温度场的影响77-78
  • 4.4.4 混凝土导热系数对地下温度场的影响78-79
  • 4.4.5 混凝土比热容对地下温度场的影响79-80
  • 4.4.6 埋管间距对地下温度场的影响80-82
  • 4.5 本章小结82-84
  • 第5章 太阳能地下存取热试验84-104
  • 5.1 太阳能集热器集热效率测试84-86
  • 5.2 太阳能地下混凝土桩储热试验86-93
  • 5.2.1 试验过程概述86-87
  • 5.2.2 地下初始温度测量87-88
  • 5.2.3 地下温度场分析88-93
  • 5.2.4 储热量的计算93
  • 5.3 地下混凝土桩取热试验93-102
  • 5.3.1 连续取热工况地下温度场分析94-98
  • 5.3.2 间歇取热工况地下温度场分析98-100
  • 5.3.3 两种取热工况对比分析100-102
  • 5.4 本章小结102-104
  • 第6章 结论与展望104-108
  • 6.1 结论104-105
  • 6.2 论文的创新点105
  • 6.3 展望105-108
  • 参考文献108-116
  • 附录116-120
  • 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果120-122
  • 致谢122


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