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天津換熱器、天津板式換熱器新聞
固體部分固體部分可看作是在管壁、回填材料和土壤三種材料中的熱傳導,Ts為材料的溫度,℃;k為材料的導熱率,W/(m2K);ρs為材料的密度,kg/m3;cps為材料的比熱容,KJ/(kgK);τ為計算時間,s.邊界條件與初始條件⑴流體部分初始條件:取管內流體初始溫度為15℃,即Tf|r=0=15℃。開機后U型管入口流體溫度根據(jù)夏季制冷和冬季制熱時分別設為25℃和8℃。 連續(xù)模型計算結果分析夏季制冷時,地埋管換熱器出口流體溫度隨運行時間增加先呈上升趨勢,最后穩(wěn)定在一定值,主要原因在于地埋管換熱器在土壤中的放熱主要依靠埋管與周圍土壤的熱傳導。對于夏季工況,由于土壤的導熱系數(shù)小,在熱泵機組啟動階段,冷凝器的散熱量大于埋管向周圍土壤的導熱量,近處土壤的熱量來不及傳到遠處,使得熱量在靠近埋管周圍的土壤中積累,從而換熱器周圍土壤的溫度迅速升高,同時也增加了與外界土壤的傳熱溫差。隨著溫差的繼續(xù)增大,埋管周圍土壤向外部土壤擴散的熱量增加,當U型管周圍土壤溫度升高到某一值時,則會出現(xiàn)其向外擴散的熱量基本等于熱泵系統(tǒng)所需排放的熱量,這時埋管進出口水溫基本穩(wěn)定,土壤溫度分布也基本保持不變,單位面積的換熱量基本恒定。 間歇模型計算結果分析由于空調負荷的變化或用戶的使用情況不同,熱泵系統(tǒng)在實際運行過程中會出現(xiàn)間歇運行。針對西安地區(qū)地質狀況,對地埋管換熱器進行了間歇換熱模擬,間歇方案為:連續(xù)運行4h,停止運行1h,依次循環(huán)。隨著模擬時間增加,U型管出口流體溫度也呈上升趨勢,但是與連續(xù)運行的工況相比,U型管出口流體溫度上升趨勢較小,該工況下模擬10d后,U型管出口流體溫度上升趨勢也只有0.02.可見,間歇運行工況對地溫的恢復十分有利。當熱泵運行時,埋管內流體與周圍土壤進行熱量交換,埋管向土壤中排放熱量,導致土壤溫度升高,隨著與鉆孔中心距離的增加,土壤溫度升高的幅度逐漸衰減直至消失;當熱泵停止運行時,埋管內流體停止流動,有利于換熱。
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