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文檔簡介
1、儲能技術(shù)被廣泛應(yīng)用于可再生能源和流體輸配系統(tǒng),用來解決能源的供給和需求的失衡問題,其中太陽能熱水利用不僅能夠節(jié)約化石能源而且能夠?qū)崿F(xiàn)保護環(huán)境,從而使得太陽能集中供熱式系統(tǒng)極具發(fā)展和應(yīng)用前景。
作為儲能裝置的蓄能水箱,其性能設(shè)計對整個工作系統(tǒng)的運行效果有重要影響。本文對太陽能蓄能水箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行分區(qū)設(shè)計,采用CFD方法對具有不同內(nèi)部結(jié)構(gòu)的蓄能水箱進行數(shù)值模擬,分析了水箱內(nèi)的對流傳熱規(guī)律,并基于不可逆熱力學(xué)理論及流動傳熱的場協(xié)同理
2、論,以提高蓄能水箱可用能為目標(biāo),對水箱的溫度分層機理進行深入分析。
通過對數(shù)值模擬結(jié)果及數(shù)據(jù)進行正確分析后得到以下結(jié)論:在水箱內(nèi)設(shè)置隔板可明顯改善水箱冷熱分層的效果,通過左右加10個隔板,可延長水的流程,增加水的停留時間,從而可實現(xiàn)良好的左右冷熱分層效果;通過三維模擬,在水箱前后設(shè)2個隔板,左右設(shè)5隔板,將其分隔成具有18個分隔空間的水箱,因使前后左右上下的分速度大為減緩,從而實現(xiàn)良好的冷熱水置換分層效果;通過分析速度矢量與溫
3、度梯度矢量的協(xié)同程度來研究流場對溫度場的影響,通過分析速度矢量與壓力梯度矢量的協(xié)同程度來研究水箱中流動阻力減阻機理及影響因素,得出通過調(diào)整水箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)進而改變流動、傳熱及壓力梯度的方向,即改變速度與溫度梯度和速度與壓力梯度之間的夾角,得出具有18個分隔空間的水箱可以獲得較好的熱分區(qū),容易實現(xiàn)溫度分層,且更有利于流體的流動,同時在蓄熱過程中損耗的功較少;依據(jù)熱力學(xué)理論分析了水箱在蓄熱過程(炯)的損失,得出在水箱內(nèi)部平均溫度相同條件下,具有
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