严寒地区近零能耗建筑太阳能新风预热系统供暖效果实测研究.pptxVIP

严寒地区近零能耗建筑太阳能新风预热系统供暖效果实测研究.pptx

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严寒地区近零能耗建筑太阳能新风预热系统供暖效果实测研究汇报人:2024-01-282023REPORTING

研究背景与意义太阳能新风预热系统介绍供暖效果实测方案设计供暖效果实测数据分析结论与展望参考文献与致谢目录CATALOGUE2023

PART01研究背景与意义2023REPORTING

严寒地区建筑能耗现状严寒地区建筑能耗高由于气候寒冷,建筑需要消耗大量能源来维持室内温度,导致建筑能耗居高不下。能源利用效率低传统供暖方式存在能源利用效率低的问题,大量能源在传输和使用过程中被浪费。环境污染严重高能耗建筑加剧了环境污染问题,排放大量温室气体和有害气体,对环境造成严重影响。

节能标准不断提高01随着全球能源紧缺和环境污染问题日益严重,各国纷纷提高建筑节能标准,推动近零能耗建筑的发展。技术不断创新02近零能耗建筑需要借助先进的技术手段来实现,如高效保温材料、可再生能源利用技术等,这些技术的不断创新为近零能耗建筑的发展提供了有力支持。政策扶持力度加大03各国政府纷纷出台政策扶持近零能耗建筑的发展,如提供财政补贴、税收优惠等,为近零能耗建筑的推广和应用创造了良好环境。近零能耗建筑发展趋势

严寒地区虽然气候寒冷,但太阳能资源相对丰富,为太阳能新风预热系统的应用提供了有利条件。太阳能资源丰富节能效果显著环保性能突出太阳能新风预热系统能够有效利用太阳能对新风进行预热,降低供暖能耗,提高能源利用效率。太阳能新风预热系统在运行过程中不产生任何污染物和温室气体排放,具有突出的环保性能。030201太阳能新风预热系统应用前景

通过实测研究,评估太阳能新风预热系统在严寒地区近零能耗建筑中的供暖效果,为系统的优化和改进提供依据。评估供暖效果将研究成果应用于实际工程中,推动太阳能新风预热系统在严寒地区的广泛应用,促进近零能耗建筑的发展。推动技术应用为政府和相关机构提供决策支持,推动节能减排和可再生能源利用政策的制定和实施。提供决策支持研究目的和意义

PART02太阳能新风预热系统介绍2023REPORTING

高效吸收太阳能并将其转化为热能,为系统提供热源。太阳能集热器实现室内外空气交换,引入新鲜空气并排出室内污浊空气。新风换气机利用太阳能集热器产生的热能对新风进行预热,提高新风温度。热交换器系统组成及工作原理

控制系统监测并控制整个系统的运行,保证系统稳定、高效地工作。太阳能新风预热系统的工作原理是太阳能集热器吸收太阳能并将其转化为热能,然后通过热交换器将热能传递给新风,对新风进行预热。预热后的新风通过新风换气机进入室内,同时排出室内污浊空气。控制系统对整个过程进行监测和控制,确保系统正常运行。系统组成及工作原理

高效太阳能集热技术采用高性能的太阳能集热器,提高太阳能的吸收率和转化效率。热交换技术优化热交换器的设计,提高热交换效率,降低能量损失。智能控制技术应用先进的控制算法和传感器技术,实现系统的智能化控制和优化运行。关键技术与创新点

主要包括太阳能集热效率、热交换效率、新风预热温度、系统能耗等。性能指标采用实验测试和数值模拟相结合的方法,对系统的性能进行全面评价。通过实验测试获取实际运行数据,利用数值模拟对系统进行优化设计和性能预测。同时,还可以采用对比分析的方法,将太阳能新风预热系统与其他供暖方式进行对比,评估其节能效果和经济效益。评价方法性能指标及评价方法

PART03供暖效果实测方案设计2023REPORTING

0102实验场地与测试对象选择选取建筑中采用太阳能新风预热系统的供暖区域作为测试对象,以便准确评估该系统的供暖效果。选择位于严寒地区的典型近零能耗建筑作为实验场地,确保实验结果具有代表性。

温度湿度风速与风向能耗测试参数及仪器设备使用高精度温度传感器测量室内外温度,以及供暖区域各点的温度。运用风速仪和风向标测量室内外风速和风向,以评估系统对室内气流组织的影响。采用湿度计测量室内外湿度,分析太阳能新风预热系统对室内湿度的影响。通过电能表记录太阳能新风预热系统的实时能耗,分析其在严寒地区的经济性。

实验方法与步骤在实验前,对测试对象进行详细的现场调研和数据收集,了解其建筑特点、供暖系统配置及运行状况等。根据实验需求,制定详细的实验计划,包括实验时间、测试参数、仪器设备布置等。在实验过程中,严格按照实验计划进行操作,记录各项测试参数,并对实验数据进行实时分析和处理。实验结束后,对实验数据进行整理、归纳和统计分析,评估太阳能新风预热系统在严寒地区的供暖效果。

PART04供暖效果实测数据分析2023REPORTING

室内温度与湿度在近零能耗建筑中,室内温度受室外环境影响较小,保持在较舒适的范围内;湿度则受新风系统影响,保持在适宜水平。室内外温差与热负荷由于建筑保温性能良好,室内外温差较大,导致建筑热负荷较小。室外温度与太阳辐

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