热,太阳能和天然气的热能量多能源利用系统已在天津理工大学新校区。
威尔斯深部地热,米的深度挖掘。
深层地热能梯级利用是通过两个阶段的板式换热器和实现两个阶段的水源热泵水源热泵浅层地热能是由两个地面耦合热泵辅助加热垂直地面威尔斯米深度。
太阳能真空管阵列收集和地热能源互补利用,产生生活热水。
多余的太阳能可以存储在浅层土壤的利用。
该系统可以通过两个天然气锅炉使用化石燃料的热能辅助加热和热水在−冬季加热的能源效率进行了测量。
性能系数不同加热条件下进行了讨论。
热水的生产性能是在当地的个典型的冬日的太阳热能利用率的测试方法。
结果表明,系统的平均为或个不同的工作条件下,与典型的太阳能利用率词地热能源太阳能供暖热水供应。
引言建筑能耗约占中国目前在能源消费总量的,它是在增长的趋势热负荷,负荷和热水负荷是建筑能耗的主要项目。
可再生能源已被广泛用于在中国近年来的。
地热能和太阳能是最常用的建筑。
单可再生能源独立的利用是受欢迎的,但可再生能源综合利用的几种是比较稀缺的。
集中供暖和热水供应系统专为天津理工大学新校区,中国。
在这个系统中,地热板式换热器,水源热泵水源热泵,接地耦合热泵和天然气锅炉使用综合热校园建筑。
地热苯丙氨酸,真空管的阵列和使用互补,使生活热水。
有些案例研究地热供热在土耳其近年来−。
些研究集中在能源分析地热供暖系统−。
在这些研究中,深部地热供暖的唯来源。
该系统采用多能源加热,包括深层地热能源,浅层地热能源和天然气的热能量。
该系统采用太阳能,地热能源和天然气热能使地热水。
尽管有以前用于加热和冷却的太阳能研究,太阳能热水直接使用地热水是利用太阳能直接和高效率的方式。
性能系数警察在不同加热条件下从−冬季实际测量的数据进行了讨论。
在当地的个典型的阳光的冬天太阳能热水生产性能的方法。
本系统的设计理念可以在其他多节能建筑系统设计参考。
的系统和操作策略地热,太阳能和天然气热耦合能量利用系统的供热和的新校园中央热水供应由两部分组成多能源供热系统图和多能中央热水供应系统图。
基金项目项目国际科技合作计划支持中国接收日期−−接受日期−−通讯作者赵静,博士生电话−−电子邮件该利用地热能深层和浅层。
天然气的热能源作为辅助和辅助热源。
对夫妇的地热威尔斯到达奥在深度挖。
每个被设置在个好的房子和配备井口设备。
地下水是由变频泵制定吋晶圆厂。
然后,地下水抽水井的水换热器和热水换热器的。
控制阀图是打开的时候需要热水。
该分为两个阶段。
水被泵送通过的第阶段的热端。
的冷端连接在水器和集热器。
循环流泵由泵的冷侧的热流量的部分。
地下水后出来的电动控制阀的热面分成两个流。
部分被发送到的第二阶段热侧和流量是根据对冷侧出水温度。
的出水抽到的水源热泵蒸发器。
当温度超过,会降低地下水流量的直到温度低于当温度低于,会做相反的操作。
这是因为过高的蒸发器水的温度会使压缩机润滑油碳化和低蒸发水的温度会导致劣质的水源热泵。
地下水流动相结合,并送到倒后的梯级利用,如图所示。
地下水可倒由于当地的地质结构和无需倒泵压力。
在水源热泵系统分为两个阶段,和。
的泵的冷侧循环流动是水源热泵的热源。
循环流送入蒸发器和当时的蒸发器发热的序列。
对水源热泵空调冷凝器并联连接在水器和集热器。
通过冷凝器循环泵送是热流量的部分。
水源热泵也作为冷却塔的冷源在夏季冷柜。
两即并联来加热和冷却建筑物太。
垂直双型地埋管换热器是用来吸收和释放热量。
形管孔深度米。
土壤源热泵系统连接到供水装置的热水器供热和冷却流。
两个平行的法律是用来协助在加热时的地热能不能满足峰值负载或地热能源设备坏了。
该利用太阳能,地热能源和天然气热能的种互补的方式。
两个平行的用于收集太阳热能。
每个共集。
每集有个真空管并联。
每集集系列和系列是彼此平行构成阵列。
两减振器总面积平方米。
太阳能热水作为热水的存在。
水直接是由腹侧被盖区和个太阳能热水箱之间的循环泵为吨的能力。
在水箱中的水的温度和高度的腹侧被盖区出口的铂电阻温度计测试。
温度信号送电控制箱控制的和之间的水循环。
在水可泵送到中央热水罐流动图这是在流动图能力,能将水抽到由泵。
在流动图水的温度是由铂电阻温度计测试。
该温度信号和水温信号发送到第二电控制箱。
该和水循环流动图之间的控制。
如果收集太阳热能不能满足使足够的热水的能源需求,地热能将用于通过水热。
天然气的热能量也被用来在水热辅助和辅助源热能,太阳能和天然气的热能量。
讨论了这个系统的运作策略。
在−冬季测试其加热节能性能。
系统的平均为对结合地源热泵供暖季节的初期。
在供暖季节的中间阶段,系统的平均为的和水源热泵组合。
太阳热能直接作为淋浴热水和利用率是在个典型的寒冷冬日的阳光天测试。
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杨兵编辑通过流动图。
水的流动图将分发由泵时需要通过加热。
的流动图和校园建筑两端之间的热水循环泵由泵。
太阳热能量收集的腹侧被盖区,不能在暑假的消耗,需要存储。
热负荷高于新校区的冷负荷。
还有个需要补充热量的土加。
所以,个装置的设计和安装太阳能−土壤热转化来解决这两个问题。
该装置将和。
波纹换热管设置在。
它是连接到主入口和出口管的。
水的循环泵可以冗余太阳能热从转移到浅层土壤。
热量被储存在土壤中,等待土壤源热泵系统的开发。
操作策略供热热负荷相对较低的开始和结束时间的采暖季。
热负荷和热泵耗电量低于系统中的应用。
因此,该和热泵用于加热周期的开始和结束的平行。
只有个的热泵是通常使用的,而另个是用来实现最大热负荷。
在个采暖季中期,热负荷总是高,水源热泵操作代替土壤源热泵系统。
该总是使用。
该和按优先满足热负荷。
如果和能满足热负荷的校园,将不能使用或只能用来满足峰值热负荷。
的吋晶圆厂易于运行周围受损深地热井






























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