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文档简介

日光温室主被动相变蓄热墙体供热系统的运行控制策略研究

引言

随着环境保护意识的增强和能源危机的日益严重,人们对于可再生能源的开发和利用提出了更高要求。太阳能作为一种广泛且可再生的能源,具有巨大的潜力和优势。日光温室利用太阳辐射温暖空气,对植物进行生长培育,同时也可以作为人工温室供暖的有效手段。

然而,传统的日光温室供热系统存在较大的能耗和热效率低下的问题。为了解决这些问题,一种主被动相变蓄热墙体供热系统被提出。该系统利用相变材料在相变温度区间内吸收和释放热能,实现对温室的供热需求。

系统架构与工作原理

日光温室主被动相变蓄热墙体供热系统由相变蓄热墙体、太阳能集热器、热泵和循环风扇等组成。相变蓄热墙体通过固液相变来吸收和释放热能,实现对温室内空气的调温。太阳能集热器负责收集太阳辐射能,并将其转化为热能。热泵则用来调节系统的供热效果,根据温室内外环境的温度差异进行能量传递。循环风扇的作用是将含有热能的空气循环到温室内,实现循环供热。

运行控制策略

为了优化该系统的运行效果,设计了以下运行控制策略:

1.供热优先控制策略:根据温室内外温度差异,系统首先通过太阳能集热器进行主动供热,尽量减少热泵的使用,降低能耗。

2.温度差控制策略:通过控制太阳能集热器与温室内相变蓄热墙体之间的温度差来控制相变过程的启动和停止。当温度差达到设定值时,相变蓄热墙体自动启动,释放热能;当温度差降至设定值以下时,相变蓄热墙体停止释放热能。

3.温度调节控制策略:根据温室内外温度和相变蓄热墙体的热容量,通过调节热泵的工作时间和风扇的运行状态,实现对温室内空气的精确调控。当温室内温度高于设定值时,热泵减少供热能力,风扇运行以提高空气流通效果;当温室内温度低于设定值时,热泵增加供热能力,风扇停止以保持热能在温室内的积聚。

系统性能测试与结果分析

为了验证该运行控制策略的可行性和有效性,进行了一系列实验测试。实验结果显示,采用上述控制策略后,日光温室主被动相变蓄热墙体供热系统的能耗大幅降低,并且温室内的温度能够保持在较为稳定的范围内。

结论

本研究对于日光温室主被动相变蓄热墙体供热系统的运行控制策略进行了深入研究,并设计了一套有效的供热运行控制策略。实验结果表明,该策略能够显著提高系统的能耗效率,并且对温室内的温度控制良好。然而,仍然存在一些问题需要进一步研究和改进,例如温室外部环境变化对系统运行的影响等。通过不断的优化和改进,将有望进一步提升日光温室主被动相变蓄热墙体供热系统的性能和可靠性,为实现可持续发展提供更好的解决方案经过实验测试和分析,本研究成功设计了一套有效的日光温室主被动相变蓄热墙体供热系统运行控制策略。该策略能够显著降低能耗并保持温室内温度稳定。然而,尚需进一步研究和改进,

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