【摘 要】
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近年来,越来越多的住宅采用地面辐射作为供暖系统的末端设备。由于低温地面辐射供暖系统自身的特点,其蓄热性能相较于散热器更加明显,因此地板温度及室内空气温度的变化会滞后于调节行为,使得调控难度较大。利用数值模拟方法能够较好地反映这种延迟过程,但由于数值模拟过程需要进行大量的计算,不可能广泛应用于地面辐射供暖系统的调控领域中。RC模型是一种起源于电工学的计算模型,由于模型本身具有缓慢蓄能和放能的特性,因
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近年来,越来越多的住宅采用地面辐射作为供暖系统的末端设备。由于低温地面辐射供暖系统自身的特点,其蓄热性能相较于散热器更加明显,因此地板温度及室内空气温度的变化会滞后于调节行为,使得调控难度较大。利用数值模拟方法能够较好地反映这种延迟过程,但由于数值模拟过程需要进行大量的计算,不可能广泛应用于地面辐射供暖系统的调控领域中。RC模型是一种起源于电工学的计算模型,由于模型本身具有缓慢蓄能和放能的特性,因此常常被用于模拟各种延迟过程。同时RC模型的计算量一般比较小,因此在地面辐射供暖系统的调试领域中有着良好的发展前景。故本文利用RC模型对地面辐射供暖系统的热延迟过程进行了一系列的研究。本文基于地面辐射供暖系统的特性重新设计了RC模型的形式,并提出了相应的基于RC计算原理的参数确定方法。由于这种参数确定方法以数值模拟结果为基础,因此本文还利用数值模拟方法对不同面层材料、管间距的地面辐射供暖系统在特定预设工况下的热延迟过程进行了模拟。为了校验数值模拟结果的准确性,本文对天津市一处民居的地板表面温度延迟情况进行了实际测试,并将实测数据与数值模拟结果进行了对比分析。在对RC模型参数与管间距之间的关系进行了定量分析后,本文提出了利用管间距直接求得RC模型参数的方法,并利用数值模拟结果验证了该方法的准确性。
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