分布式能源系统中能源与环境耦合特性及优化集成模型研究
【学位单位】:武汉理工大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2011
【中图分类】:X322
【部分图文】:
甲c和甲g可能会为负值,这意味着水体通过水面对流和岩土得热。采用模型计算的景观湖自然平均水温和水源热泵运行后的水温变化曲线如图2一5、图2一6所示,夏季自然平均水温在29℃左右,冬季自然平均水温在6.9℃左右。︸了犷夕”J士声厅\认叭、、:人、丫、31︵少"灰场一2527颤到—自然水温一一热泵运行时的水沮23{卜一一-一~二一一一曰附一7一17一77一137·197一257一318一6时间8.128一188一248一3图2一5景观湖平均水温变化图(夏季)FigureZ一 5ThediagramofthelakewateraveragetemPeraturevariationinSUin】】lef
视为主流空气与边界层空气不断混合的过程。夏冬季,可能出现的湖水与空气的热交换情况有以下三种。(1)水温高于空气湿球温度而低于空气干球温度,发生如图2一7所示的2一3过程。此时由于tw<t,,几5>p,,部分湖水蒸发带走热量,同时湖水被空气加热。(2)水温等于空气干球温度时,发生2一6过程。此时由于tw=气,几6>p,说明不发生显热交换,空气状态变化过程为等温加湿。散热全部依靠部分湖水蒸发带走热量。(3)水温高于空气干球温度时,发生2一7过程。此时由于tw>气
{止俨r含二,‘J扮产3图2一7空气与水接触时的状态变化过程FigUreZ一 7ThediagramofstatechangeProeesswhenaircontaetwater从以上分析可以看出,最炎热的夏季一段时间,湖水白天从空气中吸收热量,晚上则向空气释放热量;最寒冷的冬季某些天,由于气温低,湖水无论白天或晚上都向空气释放热量,对以湖水供热来说,是很不利的。湖水源能量计算:根据最新的神农城景观湖规划,湖泊面积约300亩,湖水最深4.0m,亲水区域水深小于0.7m
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本文编号:2882895
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