蓄能冷热联供系统能量转换过程(火用)分析
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蓄能冷热联供系统能量转换过程(火用)分析
作者:王磊 Publish: 2006-7-7 Hits:-
【中文题名】 蓄能冷热联供系统能量转换过程(火用)分析
【英文题名】 Exergy Analysis of Energy Transformation Process for the Energy Storage System Combined Cooling and Heating
【学科专业】 制冷与低温工程
【论文级别】 硕士论文
【投稿时间】 2006-7-7
【中关键词】 溴化锂溶液,蓄能,(火用)分析,(火用)损失,,
【英关键词】 Aqueous lithium bromide,Energy storage,Exergy efficiency,Exergy analysis,
【分类导航】 工业技术>能源与动力工程>热力工程、热机>热力工程理论>>
【论文摘要】 本文以变质量能量转换及储存技术中采用溴化锂溶液为工质的闭式蓄能冷热联供系统为研究对象,从热力学第二定律角度出发,对蓄能冷热联供系统在全量蓄能和分量蓄能策略下的充、释能过程进行(火用)分析。以便寻找出蓄能冷热联供系统的最优设计结构,提高系统的(火用)效率。 文中首先阐述变质量能量转换及储存技术的工作原理和(火用)分析方法,在此基础上参考系统的能量分析建立了蓄能冷热联供系统的充、释能过程动态(火用)平衡模型,然后通过具体实例分别对蓄能冷热联供系统在全量蓄能和分量蓄能策略下的工作特性进行数值模拟,得到全天24小时(即一个完整的充、释能过程)系统储罐内(火用)变化、各换热设备(火用)损失变化规律以及系统的(火用)效率,并对系统各设备(火用)损失产生原因进行分析,提出了减少设备(火用)损失、提高系统能量转换(火用)效率的方法。 研究中发现两种蓄能策略下系统各储罐内的(火用)量变化,各设备的(火用)损失变化基本一致,各设备的(火用)损系数以及系统的(火用)效率相差不大。系统运行过程中发生/冷凝器和压缩机产生的(火用)损失占系统总(火用)损失的比例最大,共占系统总(火用)损失的78%,溶液热交换器占...
【论文题纲】
摘要 4-5
Abstract 5-8
1 绪论 8-15
1.1 前言 8
1.2 蓄能技术的研究现状 8-11
1.2.1 水蓄冷 9-10
1.2.2 冰蓄冷 10-11
1.2.3 优态盐蓄冷 11
1.2.4 热化学蓄能 11
1.3 变质量能量转换及储存技术 11-13
1.4 (火用)分析方法 13-14
1.5 本文研究的主要内容 14-15
2 变质量能量转换及储存技术工作原理 15-21
2.1 闭式循环工作流程简介 15-17
2.2 开式循环工作流程简介 17-19
2.3 变质量能量转换及储存技术的蓄能密度 19-21
3 蓄能冷热联供系统动态(火用)分析模型 21-34
3.1 (火用)分析基础 21-23
3.2 以溴化锂为工质的先进蓄能空调系统工作原理 23-26
3.2.1 压缩方式 24-25
3.2.2 建模假设 25-26
3.3 充能过程(火用)平衡方程 26-30
3.3.1 蒸发器,吸收器模块 26-27
3.3.2 发生/冷凝器模块 27
3.3.3 压缩机模块 27-28
3.3.4 溶液热交换器模块 28-29
3.3.5 储罐模块 29-30
3.4 释能过程(火用)平衡方程 30-32
3.4.1 蒸发器,吸收器模块 31
3.4.2 储罐模块 31-32
3.5 系统(火用)效率 32-34
4 蓄能冷热联供系统动态火用分析 34-48
4.1 蓄能冷热联供系统 34-37
4.1.1 计算实例 35
4.1.2 运行参数 35-36
4.1.3 其它参数 36-37
4.2 全量蓄能策略下的数值模拟及分析 37-42
4.2.1 模拟结果曲线图 38-41
4.2.2 系统(火用)效率 41-42
4.3 分量蓄能策略下的数值模拟及分析 42-48
4.3.1 模拟结果曲线图 42-46
4.3.2 系统(火用)效率 46-48
5 模拟结果讨论 48-53
5.1 全量蓄能与分量蓄能的比较 48-49
5.2 各设备的(火用)损失 49-51
5.3 与冰蓄冷系统的比较 51-53
6 结论与展望 53-55
6.1 论文工作总结和相关结论 53
6.2 今后论文研究的方向 53-55
参考文献 55-59
附录A 符号说明 59-60
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 60-61
致谢 61-62
大连理工大学学位论文版权使用授权书 62
【DOI】 LunWen.ID:2.2008.130544
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