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湖水源热泵系统排热工况下散点排水对湖体温度场的影响.pdf

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资源描述

1、第 3 5誊第 2期 2 0 1 3年 4月 土 木 建 筑 与 环 境 工 程 J o u r n a l o f Ci v i l Ar c h i t e c t u r a l& En v i r o n me n t a l En g i n e e r i n g Vo 1 3 5 NO 2 Apr 201 3 d o i : 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 6 7 4 4 7 6 4 2 0 1 3 0 2 0 1 3 湖水源热泵系统排热工况下散点排水 对湖体 温度场 的影 响 陈金 华 , 袁 诗 商 ( 重庆大学 a 三峡库 区生态环境教 育部重 点实验 室;

2、 b 城 市建设 与环境工程 学院, 重庆 4 0 0 0 4 5 ) 摘 要 : 采 用 流体 计 算软 件 建 立 三 维湖体 模 型 , 模 拟 设计 日下 湖体 自然 水 温 , 用 实测 水 温进行 修 正 作 为初 始条件 ; 根 据别 墅群 全年 逐 时 负荷 的模 拟 结 果 , 采 用动 态取 排 水 温和 水 量 作 为 边界 条 件 ; 以 典型 气 象年数 据 为基础 , 通 过 用户 自定 函数输 入 水 面换 热边界 ; 分 别 对 某别 墅群 水 库 水 源热 泵 系统 的排放 水 管 网采 用与 雨水排 水 管 网相 结合 的散 点排水 以及 采 用传 统 的

3、集 中排 水方 式进 行 了动 态数 值模拟, 得到供冷季逐时排热工况下湖体温度场的分布情况, 分散排水优 势明显。分析模拟结果表 明 : 集中排水方案水体周温升 0 3 3 , 分散排水方案水体周温升 0 1 6; 水体水道狭长体积有限 的 区域在 连 续排 水的情 况 下 , 有 明显 热 累积现 象。连 续运 行条 件 下 , 散 点排 水取 水 1 :2 水 温的模 拟 结 果表明: 7 1 0月, 位于常年水位 4 6 m水深下的取水 口取水温度在 2 7 2 3 5之 间, 可实现热泵 系统 高效运行 。 关键 词 : 水 源热 泵 ; 散 点排 水 ; 数 值模 拟 ; 动 态

4、负荷 ; 温度 分布 中 图分类 号 : TU8 3 1 文 献标 志码 : A 文章 编号 : 1 6 7 4 4 7 6 4 ( 2 0 1 3 ) 0 2 0 0 7 9 0 7 I nf l u e n c e o f Di s t r i b u t e d Dr a i n a g e o n Re s e r v o i r W a t e r Te mp e r a t u r e Fi e l d Und e r Re s e r v o i r W a t e r S o u r c e He a t Pu mp S y s t e m Ch e n J i n h u a

5、 ,Y u a n J u a n j u a n 。 ( a Ke y l a b o r a t o r y o f t h e Th r e e Go r g e s Re s e r v o i r Re g i o n S Ec o En v i r o n m e n t ,M i n i s t r y o f E d u c a t i o n; b S c h o o l o f Ur b a n Co n s t r u c t i o n & En v i r o n me n t a l En g i n e e r i n g,Ch o n g q i n g Un

6、i v e r s i t y ,Ch o n g q i n g 4 0 0 0 4 5 ,P RC h i n a ) Ab s t r a c t :By a d op t i ng f l ui d c a l c u l a t i on s of t wa r e t o e s t a bl i s h t hr e e d i m e ns i o na l r e s e r vo i r mod e l a nd s i mul a t i ng r e s e r v oi r s na t ur a l t e m p e r a t u r e on de s i g

7、 n d a y,t he me a s ur e d t e m pe r a t ur e wa s us e d t o c o r r e c t a nd t r e a t e d a s t h e i n i t i a l c o n d i t i o n Ac c o r d i n g t o t h e a n n u a l h o u r l y c a l c u l a t i o n l o a d o f v i l l a c l u s t e r ,d y n a mi c wa t e r t e m p e r a t u r e a nd f

8、l o w we r e u s e d a s bo un da r y c o nd i t i o ns I np ut t e d wa t e r s u r f a c e he a t t r a n s f e r c o nd i t i ons we r e i de nt i f i e d b y u s e r de f i n e d f un c t i on b a s e d o n t h e da t a o f t y pi c a l m e t e o r ol og i c a l y e a r For t he di s t r i bu t

9、e d d r a i na ge c o mbi n i ng t he d i s c ha r g e ne t wor k an d r a i nwa t e r p i p e ne t wo r k a nd t r a di t i on a l i n t e g r a t e d dr a i n a ge o f r e s e r v oi r wa t e r s o ur c e h e a t p ump s y s t e m , d yn a mi c n ume r i c a l s i m ul a t i on o f t h e wa t e r

10、t e mpe r a t u r e f i e l d wa s c ond UC t e d The r e s ul t s s h o w t ha t wa t e r S t e mpe r a t u r e r i s e s 0 3 3we e kl y whe n i nt e gr a t e d d r a i n a ge i s a d o pt e d a nd t h e t e mpe r a t ur e r i s e s 01 6 C whe n d i s t r i b ut e d d r a i na g e i s a d op t e d

11、The r e i s ob vi ou s he a t a c c um u l a t i o n p he nome non whe n c o n t i nu ous d r a i na ge i n na r r o w a r e a wor ks The s i m ul a t i on of i n t a ke wa t e r t e mpe r a t u r e s ho ws t ha t b e l o w pe r e nni a l wa t e r l e v e l 4 6 m de p t h, t h e i n t a ke 收稿 日期 : 2

12、 01 2 0 6 2 0 基金 项 目: 国家 自然科 学基 金重点项 目( 5 0 8 3 8 0 0 9 ) ; 中美新 能源洁净 能源 国际合 作项 目( 2 0 1 0 D F A7 2 7 4 0 0 5 ) ; 重庆市科 技攻关计划 项 目( c s T c 2 0 1 1 AC 7 1 2 9 ) 作者 简介 : 陈金华 ( 1 9 7 3 一 ) , 男 , 副教授 , 主要从事建筑环 境与能源应用研究 , ( E ma i l ) c 6 6 5 7 8 8 9 9 1 2 6 c o m。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 8 O 土 木 建

13、 筑 与 环 境 工 程 第 3 5 卷 wa t e r t e mp e r a t u r e i s b e t we e n 2 7 2 3 5 f r o m J u l y t o Oc t o b e r ,i n wh i c h t h e h e a t p u mp s y s t e m o p e r a t e s e f f i c i e nt l y Ke y wo r d s:wa t e r s ou r c e he a t pu mp; d i s t r i bu t e d dr a i na g e; nu me r i c a l s i m

14、 u l a t i o n; d y na m i c l o a ds ; t e mpe r a t ur e di s t r i b ut i on 湖水 水体 作 为 一种 天 然 冷 热 源 , 实 现 了 热泵 系 统高 能效 比运行 , 产 生 良好 节 能 效 益 _ 1 。以 重 庆 为 例 , 地表 水水 源热 泵 系 统 得 到 了大 力 推 广 和 广 泛应 用 , 依托 辖 区 内的水系及 湖库 塘资 源 , 已建 和 在建 地 表 水水 源热泵 项 目有 2 5 个 。 目前 , 水 源 水质 l_ 3 、 系统性能研究 和系统排水对水体 的影响 9 是 本领域

15、研究 重点。温排水对 于 自然水体 的影响研 究 , 国外文 献多集 中于发 电厂类 研究 1 。 , 国 内学者 多针对 二维 水 温 计 算 方 法 、 特 定 排水 方 式 下 的温 度 场 特 性 研 究 及 不 同排 水 方 式 的评 价 研 究u 。 针对滞 留水体( 湖库塘水) 水源热泵系统在动态负荷 边界 条件 下 的研究 较少 。 地表 水系 可分 河流 和湖泊 ( 水库 、 池 塘 ) , 前 者 为 流 动水体 , 而 后者 为 滞 留水 体 。两 者 的热 承 载 能力 大 不相 同E 1 4 。前 者 热 承 载 能 力 大 , 流 动 性 好 , 可 以 依靠流动的

16、水较快地带走热量 , 因此排放水对于水 体 的局 部 和总体 温 升 影 响 一般 都 不 大 ; 而 水 库 水 流 动性差 , 热容量有限, 对于空调系统持续不断的排放 水 , 长期运行后 , 湖体的承载能力是否会超 出其 自恢 复能力 的极 限 就要 另 当别 论 了 , 这 直 接关 系到 系统 的运行 效率 以及 对周 围环境 的影 响 。随 着 系统 的运 行 , 温排 水 排入 源 水 水体 后 , 水 体 温度 会 发 生 改 变 。 建筑负荷是全年动态变化的, 导致取水温度 、 热泵机 组能 效 比 、 系统 实 际 排 热量 相 互 影 响 也 是 动态 变化 的 。而 目

17、前 的文献研 究 中采用 的边 界条 件 多是 在设 计负 荷下 的 , 较 少考 虑多 因素 的影 响动态 过程 。 笔者 采用 以实测 水温 修正 后 的设 计 日下 湖 体 自 然水 温 为初始 条 件 , 根 据 某别 墅 群 全 年 逐 时 负 荷 的 模拟结果 , 采用动态取排水作为数值模拟 的边界条 件 ; 以典 型气象 年数 据为基 础 , 通过 用 户 自定 函数输 入 水面换 热边 界 ; 对 别 墅 群 水库 水 源 热 泵 系 统 的 排 放 水管 网采用 与雨 水排 水管 网相结 合 的散 点排 水 方 式 进行 了动 态数 值 模 拟 , 得 到 了供 冷季 排 热

18、 工 况 下 湖 体温 度场 的分布 情况 。 1 控制方程及数值计算模拟流程图 非稳态 、 常物性、 不可压缩流体湍流的湍流基本 控 制方 程组 包括 : 连续性 方程 : + + = 0 ; 动 量 方 程 : 10 筹 + 十 + 22 + o f o i 0 o 差= c 雾+ + 雾) P + + + + a p一 ( 8 2 v 4 _ c 2 v , a2 v 。 , P + + + + a p ( O a r+ + 碧) ; a v a z 一 a z r a v a z 能 量方程 : l O T + + + ( 筹+ d r 十 十 : 一 十 J 一 十 等+ 警 ; 其

19、 中 , 对 于 热 泵 系 统 排 水 口有 :S S 一 q A T ; 对 于水体 表 面有 : S 一 S 一 , 的计 算方 法依 据文献 1 。 上述 方程组 中 : 、 、 7 U 分 别 为 z、 Y 、 方 向的速 度瞬时值 , 是时均值 和脉动值之 和; p为水体 的密 度 ; C 为水体 的定 压 比热容 ; P为 压力 ; T为热 力学 温 度 ; 动 量 方 程 中忽 略 体 积 力 , 能 量 方 程 忽 略 耗 散 项 ; S 为 源项 ; q 为排水 口的质 量源 项 ; 为水 体 表面 的热交换 量 ; T 为 热泵 系统 的取排 水温差 。 T n由式 T

20、一 一Q lh (m c ) 确 定 , 式 , L L h 中 : Q 。 为建筑 的逐 时冷 负荷 ; 为各 排水 口的设 计质量 流量 ; E E R 为 计 算 时 刻 下 机组 的能 效 比时 均值。当 丁 5 时 , m 为各排水 口的设计 流 量 ; 当 T h 5时 , 以 T h 一5反算各 排水 口的流 量 。研究表 明口 引, 热泵 机组 的性能 系数对 源水侧进水 温度最为敏感 。因此 , 利用实 际 的取 水温 度对 机组 的 E E R进行阶段性修正, 为简化计算, 以水温变化 1 为修正 区间范围 。所有物理量 单位均为 国际单 位 。 数值 模拟 流程 图如 图

21、 1 。 ( 初始条料 : )湖体 P 运行季节湖体温度场汁算结果 图 1 水库水源热泵夏季 排水 工况 下水体水温模拟流程 图 匿 度= 垃一 引 ,I I 、 圜 龇 倾 一 制 型 圉 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 8 2 土 木 建 筑 与 环 境 工 程 第3 5 卷 考虑 到水 体模 型尺 寸较大 , 而 管径 较小 , 实 际 划 分 网格 时分块 划分 , 并进 行 网格过 渡 , 最远 处 网格 尺 寸 参照 文献 1 的计算 值 , 以保证 计算 质量 。 4 定解条件 如 图

22、 1所示 , 排 水 工 况 下 的 温度 场模 拟 以 自然 水 温 为初始 条件 , 将 建 筑 的逐 时 负 荷作 为能 量 源 项 加入数 学模 型 , 由于模 型假设 水 面高 度 不变 , 取排 水 量保 持平衡 , 因此 无 需添加 质量 源项 。 水面边 界条 件 : 以典型 气象 年数 据 为准 , 按 照文 献 - 1 4 的方法 动态输 入水 面边 界 。 水底 土壤一 水体 边界 条件 : 以该地 区 的空 调 季 节 的土壤 平 均 温 度 为 准 , 设 为 定 温 边 界 , 参 照 文献 l 1 中的 3 2 m 以下 土壤层 的温 度取 值 2 3 2 5 。

23、 水体一 水体 交界 面处 的边 界条 件 : 即 利用 湖 体 与 未利用湖体的交界面。在此界面上, 存在着复杂的 热 量 和水体 的交 换 , 结 合 水 体模 型建 立 过 程 中是 以 整个水体 的中间界线作为“ 水体一 水体” 的界面。再 考 虑到 后期 发展 , 假 定 左 侧 水 体也 作 为水 源 热 泵 的 冷 热源 。此 时 , 在 工程 上 , 可 以将 本界 面看 作 一种 近 似 的“ 对 称边 界 ” , 此假 定 满 足 工 程上 的近 似 及 最 不 利 的思 想 。因此 , 在具 体模拟 中 , 将利 用 湖体 与未 利 用 湖体 的交 界 面设为 “ 对称

24、型边 界条件 ” 。 排 水 口边界 条件 : 排水 口设 为速 度型 入 口边 界 , 水流速度和温度 由建筑逐时负荷根据控制方程计算 得到 , 作为逐 时动态边 界输 入 , 不考 虑排 水在 管 道 中 的 自然温降或温升。 利用 动态水 温及 水量边 界 条件进 行 湖体 水 温模 拟 , 代 替 常用 的静态 峰值 负荷作 为边 界 条件 , 特 别是 对于供冷能力本来就较弱 的浅层湖体 , 传统的采用 峰值 负荷及 设计 水温 不变 的稳 态边 界会 削 弱湖 体可 利用 价值 及潜 能 。因为 就 实 际 工 程来 说 , 系 统 大部 分 时间都 处于 部分 负 荷 率工 况E

25、 1 8 。因此 , 排 水 口边 界条 件 动 态 输 人 建 筑 的 逐 时 负 荷 更 加 趋 于 真 实 情况 。 取水 口边 界条件 : 设 为压力 出 口条 件 , 以满 足连 续性 方程 。逐 时 取水 口的温 度 作 为 对 机 组 E E R进 行修 正 的依据 。 5 温度场模拟结果及分析 5 1 自然水 温模 拟结 果及修 正 的初始 化温 度场 利 用前述 物 理模 型 和边 界 条 件 , 在 设 计 日气 象 参数下 , 系统不 向水体排热时 , 对 模型进行数值 求 解 。取水 口所在位置处沿水深 的水温模拟结果 、 实 测 水温 及修 正后 的结果 如 图 5

26、所 示 。 温度 注: 一实测水 温 一 一 模拟水温 一 一修i E 后水温 图 5取 水 口所 在 位 置 处 沿 水 深 的 水 温 模 拟 结 果 、 实测 水 温 及 修 正 后 的水 温 曲线 图 5 表 明 : 模 拟 水 温 与实 测 值 有 一 定 差 距 。其 中在 0 1 4 m 的水 深 范 围 内模 拟 结 果 平 均 偏 高 2 2 2 , 5 8 m 的水 深 范 围 内 模 拟 水 温 平 均 偏 高 4 3 0 , 9 1 1 n l的 水深 范 围 内模 拟 水 温 平 均 偏 高 2 2 4 。可 以看 出, 中间水 层 的模 拟 结 果偏 差 略大 ,

27、表层 和底 层 的模 拟结 果与 实测 的误 差较 小 。主要 原 因是 由于缺乏太阳辐射等实测数 据, 以典型气象 年 的数据 为边界 输 入 ; 实 际 情形 下 , 深 层水 流动 性 差 , 水 温 的季 节性 行 变化 有 较 大 延 迟 ; 此 外 , 风速 、 降 水 等因素也会影响实际水温 , 这部分在模拟计算 时做 了简化处 理 。 以实测 所 获得 的平均 水温 数 据对 各 水 层的水温进行初始化修 正, 经过迭代计算修正水温 变 化梯度 , 修 正后 的水 温 曲线 比初 次 模 拟 结 果 更 加 接 近 于 实 测 值 , 0 1 1 1 m 的 平 均 水 温 偏

28、 差 为 1 3 6 。以修正后 的温 度场作 为排 水 工况 下水 体 温 度 场分 析 的初 始化 条件 , 计算 结果将 会更 加安 全 。 5 2 系统排 水对 水体 水温 的影 响结果 及分析 5 2 1 设 计 工 况 下周 温升 曲线 ( 最 大 ) 相 同 的物 理 模 型和控 制边 界 条 件 下 , 对集 中排 水 和 散 点 排 水 的 2 种 排水 方式 在设计 工况 下水体 温 升进 行 数值 计 算 。水体模 型 的 整 体 平 均 温 度 变 化 曲 线 ( 图 6 ( a ) ) 和取水 点处 的温 度变 化 曲线 ( 图 6 ( b ) ) 如下所 示 。 从

29、 图 6 ( a ) 可 以看 出 , 在 自然 状 态 下 , 水 体 模 型 的周温升为 1 2 9 。因为是以设 计 日条件下 的气 象数 据作 为边 界条 件 输 入 水体 , 因 此 水 温呈 上 升 趋 势 , 模 拟 的周温 升 稍 高 于 文献 1 9 所 述 的 重庆 市 湖 水的水温特征 。集 中排水方案下, 水体的周温升为 0 3 3 ; 分 散排 水方案 下 , 水 体 的 周 温升 为 0 1 6 。 人 为温升 均小 于 地 表 水 水 源热 泵 系 统 适 应性 评 估 标 准 的规 定 , 但 是 分 散 排 水 下 , 水 体 的 温 升 较 小 。 图 6

30、( b ) 表 明 : 集 中排 水 和分 散 排 水 方 案 下 , 取 水 口 处 的水 温相差 很 小 , 两 者 相 差仅 0 0 4 。 主要 是 因 为集 中排水 的 3个 排 水 口距 离 取 水 口的 位 置 较远 , 因而排水 对 于取水 口的影响 与分散 排水 相差不 大 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 8 4 土 木 建 筑 与 环 境 工 程 第 3 5卷 在 前述 模 型和 边 界 条 件 下 , 7 1 O月 份 的空 调 运 行 季节 内, 取水 管 口处取 水温

31、度变 化 曲线 如 图 8所 示 。 赠 * 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 O 9 0 1 o o l 】 0 l 2 0 l 3 0 时间 d 注: 一运行T况下取水 1 温度 图 8运 行 工 况 下 取 水 口温 度 变 化 曲 线 在供 冷 季 系统 整个 运 行期 内 , 取水 温 度在 2 7 2 3 5 之 间变 化 。模 拟结 果表 明 : 在 7 1 0月份 的 空调 运 行 季 内 , 取 水 温 度 能 保 证 热 泵 系 统 的 高 效 运行 。 6 结 论 针 对某 别墅 群 的水 库 水 源 热 泵 系 统 , 结 合 水 体 的实

32、测 数据 , 对 自然水 温 模 拟 的边 界 条件 进 行 修 正 后 作 为水体 的初 始化水 温 。根据 全年 逐 时负 荷模 拟 结 果 , 采用 动态水 温及 水量 为边界 条 件 , 以典 型气 象 年数据为基础 , 对其夏季散点排水工况下 的水体水 温进行 了模 拟分 析 。 1 ) 提 出集 中取 水 、 结 合 室 外 雨 水 管 网 分 散排 水 的有 别 于常规集 中排 水 的滞 留水体 水源 热泵 系统取 排水 方 式 , 可 减 少 室 外 管 网 、 节 约 投 资 、 减 低 施 工 难 度 。 2 ) 设 计工 况下 水体水 温 与 自然 状 态下 的水 温 比

33、 较 表 明 : 采 用 分 散 排水 方案 水 体 的周 温 升 0 1 6 , 较 采用 集 中排 水方 案 水体 的周温 升 0 3 3 更 优 , 能 较 好 的实现 排水 的散热 。 3 ) 设计 工况 下 , 系统运 行 1 周 后 , 采用 集 中排 水 方 案 时 取 水 口 的 水 温 仅 比 采 用 分 散 排 水 时 高 0 0 4 , 表 明湖体 体量 较大 时 , 取 排水 口距 离 的 合理 设置 可 以使 得取 水 口水温 所受影 响较 小 。 4 ) 对分散排水方案, 在 7 1 0月份建筑 动态负 荷边 界条 件下 , 水 体水 道狭 长 、 水 体 积有 限

34、 的 区域在 连续 排水 的情 况下 , 有热 累积 现象 , 但局 部 的热 累 积 现象 并没 有造 成取 水 口明显 的温升 。 5 ) 对 分散排 水 方案连 续运 行条 件 下取 水 口水 温 的模 拟结 果 表 明 , 7 1 0月 份 , 位 于 常 年水 位 4 6 r n 水 深下 的取 水 口取 水 温度 在 2 7 2 3 5 之 间 , 可 实 现 热泵 系统 的高效 运行 。 参考 文献 : 1 罗惠珠 重庆市应用湖库水水源热泵系统条件 分析 J 四川 I 环境 , 2 0 1 0 , 2 9 ( 2 ) : 7 0 7 4 Lu o H Z Ana l ys i s

35、 of c o nd i t i o ns t o a ppl y he a t p ump s y s t e m o f l a k e or r e s e r v o i r wa t e r s ou r c e i n c ho ng qi ng J S i c h u a n E n v i r o n me n t , 2 0 1 0 , 2 9 ( 2 ) : 7 0 7 4 2 谢厚礼 , 刘宪英 重庆地 区地表水地 源热泵的应用及 建 议 J 暖通空调 , 2 o 1 1 , 4 1 ( 6 ) : 5 8 6 1 Xi e H I , I i u X Y Ap pl i

36、 c a t i on a nd s u g ge s t i o n f o r s u r f a c e w a t e r s o u r c e h e a t p u mp s i n C h o n g q i n g a r e a E J HV&AC,2 0 1 1 , 4 1 ( 6 ) : 5 8 6 1 3 秦增 虎, 童明伟 , 项 勇江水 源热泵水 质标 准实验 及传 热特性分析 J 湖南 大学学 报 : 自然科 学版 , 2 0 1 2 , 3 9 ( 3): 71 74 Qi n Z H, To n g M W , Xi a n g YW a t e r q u

37、 a l i t y s t a n d a r d t e s t a nd he a t t r a ns f e r a na l ys i s of r i ve r wa t e r s o ur c e h e a t p u mp J J o u r n a l o f Hu n a n Un i v e r s i t y : Na t u r a l Sc i e n c e s, 2 012, 39( 3): 7l 7 4 4 贾遵锋 , 丁 勇 江水源 热泵系统应用 中的江水水质 分析 J 水资源与水工程学报 , 2 o 1 o , 2 1 ( 6 ) : 5 3 5 6

38、 J i a Z F,Di n g YAn a l y s i s o f r i v e r wa t e r q u a l i t y i n t h e a p p l i c a t i o n o f r i v e r s o u r c e h e a t p u mp s y s t e m J J o u r n a l of W a t e r Re s ou r c e s a nd W a t e r En gi ne e r i ng,20 1 0,2 1 ( 6): 53 56 5 We i W D,Me n g T, L i L,e t a 1 T h e o

39、r e t i c a l r e s e a r c h a nd op t i m i z at i o n i n v a r i a b l e c ond i t i o n of wa t e r s ou r c e h e a t p u mp C 2 0 0 9 I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n En e r gy an d En vi r on me nt Te c hn ol og y, I CEET 2 009: 4 79 4 82 6 Qu s L, L u o H Q S t u d y o n a

40、n a l o g u e s i mu l a t i o n o f t h e i nf l ue n c e s o f t he r ma l pa r a me t e r s on t he pe r f o r ma n c e of wat e r s o ur c e he a t pu mp u nd e r v a r i a bl e wor ki n g c o n d i t i o n J A p p l i e d Me c h a n i c s a n d Ma t e r i a l s , 2 0 1 1 , 71 7 8:37 89 37 9 3 7

41、P a l a h a n s k M M,Wa n g G,L i u MOp t i ma l s u p p l y wa t e r t e mp e r a t u r e c o nt r ol of wa t e r s our c e he a t pu m p c I n t e r n a t i o n a l S o l a r E n e r g y C o n f e r e n c e ,2 0 0 5 , 31 7 3 23 8 S mi s h A Wa t e r s o u r c e h e a t p u m p e c o n o mi c a l

42、l y c o n t r o l s c o n c r e t e t e mp e r a t u r e J C o n c r e t e Con s t r u c t i on W o r l d o f Co nc r e t e, l 9 9 0, 35( 2): 23 4 23 6 9 王勇 , 吴浩 , 刘勇 , 等 排热工 况下湖水 源热泵 系统 的水 体水温计 算 方法 J 土 木 建 筑 与环 境 工 程 , 2 0 1 0 , 3 2 ( 4): 6 2 65 W a n g Y,W u H ,I i u Y ,e t a 1 Ca l c u l a t i o

43、 n me t ho d of wa t e r t e mp e r a t u r e i n t h e c o n d i t i o n o f h e a t r r e j e c t i o n f o r l a k e wa t e r s o u r c e h e a t p u mp s y s t e ms J J o u r n a l o f Ci v i l 。 Ar c h i t e c t u r a l &E n v i r o n me n t a l En g i n e e r i n g, 丝 学兔兔 w w w .x u e t u t u

44、.c o m 第 2 期 陈金 华 , 等 : 湖水 源热泵 系统排 热 工 况下散 点排 水 对湖 体 温度场 的影 响 8 5 2 01 0 32 ( 4): 62 65 1 O 黄 向阳, 周健 , 姜 文超 , 等 湖水源热 泵系统温 排水数 学 模型研究及应用 J 安全与环境学报 ,2 O 1 o ( 3 ) : 6 2 6 5 Hu a n g X Y,Zh o u J ,J i a n g W C, e t a 1 S t u d y o n m a t he ma t i c a l mo de l o f t he r ma l d i s c ha r ge f r o m

45、 l a ke w a t e r s o u r c e h e a t p u mp s y s t e ms a n d i t s a p p l i c a t i o n l J J o u r n a l o f S a f e t y a n d En v i r o n me n t ,2 0 1 0 ( 3 ): 6 2 - 6 5 1 1 周 健 , 干 丽莎 , 刘月红 , 等 湖水 源热泵系 统尾水排 放方 式对水 域 温升 分 布 的 影 响 J 中 国 给 水 排 水 , 2 0 1 0 ( 1 9): 5 4 57 Z h o u J, Ga n L S, Li

46、 u Y H, e t a 1 I n f l u e n c e o f d i s c h a r g e mod e s o f l a ke wa t e r s o ur c e he at p ump t a i l w a t e r o n t e mp e r a t u r e r i s e d i s t r i b u t i o n i n l a k e J C h i n a W a t e r& W a s t e wa t e r,201 0( 19 ): 5 4 5 7 1 2 Ha mr i c k J V An a l y s i s o f wa t

47、 e r t e mp e r a t u r e s i n Con owr ng o Pon d a s i nf l u e nc e d by t he Pe a c h Bot t o m a t o mi c p o we r p l a n t t h e r ma l d i s c h a r g e J E n v i r o n me n t a l S c i e n c e &Po l i c y, 2 0 0 0 ( 3 ): 2 2 3 2 3 0 1 3 Y i L C,Hs i a o H Y,Hs i n g J L E f f e c t o f a t

48、h e r ma l di s c ha r ge f r o m a nu c l e a r powe r pl a nt on p hyt o pl a nkt on a n d p e r i p h y t o n i n s u b t r o p i c a l c o a s t a l w a t e r s J J o u r n a l o f S e a Re s e a r c h, 2 0 0 9 ,6 1 ( 4 ) :1 9 7 - 2 0 5 1 4 范亚明 湖库塘开式水源热泵的水体传热 与系统性 能研 究I- D 重庆 : 重庆 大学 , 2 0 0 9 1

49、 5 Y o u s s e f ,Mo h a mm a d Z E x p e r i me n t a l a n d ma t h e m a t i c a l a n a l y s i s o f t h r e e g r o u n d -c o u p l e d h e a t e x c h a n g e r s D No r t h Ca r o l i na St a t e Un i v e r s i t y, 1 9 9 0 1, 1 6 陈金华 , 刘猛 湖水 源热泵 空调 系统取水 方式性 能分 析 J 湖南 大学学报 : 自然科学版 , 2 0 0 9

50、 , 3 6 ( 1 2 ) :7 9 8 3 Ch e n J H,Li u M Pe r f o r ma n c e a n a l y s i s o f wa t e r i nt a ki ng mo de f or l a ke s ou r c e h e a t p ump ai r - c o n d i t i o n i n g s y s t e m J J o u r n a l o f Hu n a n Un i v e r s i t y : Na t u r a l S c i e n c e s ,2 0 0 9, 3 6 ( 1 2 ) :7 9 8 3

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