空气源热泵辅助太阳能热水系统分析与优化

来源 :山东建筑大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:drrrrr123
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空气源热泵辅助太阳能热水系统可实现全天候热水供应,促进可再生能源在建筑中的高效利用,进而促进能源的低碳转型。文章基于某驻济高校的空气源热泵辅助太阳能热水工程项目,收集了2019年9—12月的能效监测云平台数据,利用瞬时系统模拟TRNSYS软件建立空气源热泵辅助太阳能热水系统的仿真模型,模拟分析了系统采取不同优化策略的运行特点及节能性。结果表明:系统在9—12月份的平均单位热水能耗为11.16 kWh/t;降低辅助热源空气源热泵的启停温度能够有效地降低系统的耗电量,热泵启停温度每降低1℃,系统全年耗电量降低
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浙江南浔城市规划展览馆位于南浔高铁新城,面向城市干道、背靠生态公园、遥望南浔古镇。基于独特的地域环境、人文传统和项目自身的公共属性,设计需要在建筑与城市、传统与现代、人工与自然之间寻找平衡点。文章通过“聚落—尺度” “场所—结构”“叙事—几何” “建造—诗意”四条线索进行阐释,旨在全面呈现设计中的本土营造策略。
以淤泥土回填土的软土地基处理为例,采用排水板强夯置换复合工艺进行加固处理。以确定施工参数和施工效果评价为目的开展单点夯试验研究。通过试验过程中过程数据采集、孔隙水压力监测、深层土体水平位移监测的结果分析施工参数,通过对处理场地进行平板静载荷试验监测和夯间土的土工试验、夯墩的重型动力触探试验等结果评价地基处理效果。试验结果证明排水板强夯置换复合工艺在软土地基加固处理中有一定的适用性。
研究合成了二安替比林-(2,4-二羟基)苯基甲烷(DADHM),并将其用作显色剂,以分光光度法测定盐酸体系中的钒(Ⅴ)。结果表明,盐酸溶液中,以MnSO4溶液作为增敏剂,DADHM与钒(Ⅴ)反应生成橘红色配合物,以分光光度法在最大吸收波长λmax=460 nm条件下测定钒(Ⅴ),其表观摩尔吸光系数为2.39×104 L·mol-1·cm-1,质量浓度在0~76μg/50 mL范围内符合朗伯-比尔定律。方法选择性好,准确可靠,可用于测定微量钒(Ⅴ)。
高砷锑烟灰的碱性氧压浸出液中,砷质量浓度在25 g/L以上,研究了采用硫酸-铁盐法去除砷。结果表明:铁盐用量为n(Fe)/n(As)=1.75,用硫酸调溶液pH=6,在60℃下反应1.5 h,砷脱除率在99.5%以上,除砷效果较好。
叠箱式模块化建筑结构内力计算方法是实际工程初步设计以及校核的重要依据。文章针对单个模块单元采用平衡条件剖析的方法建立模块单元力学模型,推导现阶段多层叠箱式模块化建筑结构中模块单元的固端弯矩、转动刚度、传递系数、分配系数及抗侧刚度,通过有限元数值分析法分析了算例,并对比了计算结果。结果表明:提出了叠箱式模块化建筑结构内力简化计算方法及侧向位移计算方法,修正了模块单元柱抗侧刚度,确定了叠箱式模块化建筑的反弯点高度。简化的结构计算方法与有限元数值计算方法吻合较好。
在国家科研经费“放管服”的背景下,提高高校科研产出效率,已成为我国各高校科研经费管理的重点。文章以某高校为例,通过分析2015—2019年间纵向自然科学类经费投入产出的变动趋势,以及对科研人员进行的问卷调查,指出了科研经费管理中存在的不足,有针对性地提出健全科研经费管理工作机制、优化办事流程、落实财务助理制度、有选择试点“包干制”、优化业财一体化系统、健全科研经费绩效评价体系等建议,旨在提高科研管理水平,以期对同类高校科研经费管理改革提供借鉴和参考。
研究了以牛磺酸、环氧氯丙烷、硬脂酰氯、3-二甲胺基丙胺为原料合成了一种两性表面活性剂(AS-S),并用以从某低品位锰矿石中强化浸出锰,考察了AS-S质量浓度、液固体积质量比、酸矿质量比、温度对锰浸出率的影响。结果表明:在两性表面活性剂(AS-S)质量浓度30 mg/L、酸矿质量比0.65/1、液固体积质量比8/1、浸出温度60℃条件下,锰浸出率达98.45%;浸出渣的主要成分为CaSO4·2H2O和SiO2,表明矿石中的锰基本被浸出。
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期刊
东平小镇未来展厅项目是第十届中国花博会的重要配套建设项目,承担花博会的规划、展览、参观等功能,该建筑采用天然纹理清水混凝土结构。从模板选择、实施效果、经济成本等角度,对外凸竹纹、内凹竹纹、硅胶仿竹纹、实木木纹4种建筑效果进行方案设计与比选。结果显示,进口柳杉木纹模板的实施效果和经济成本相对于其他方案更有优势。
研究了采用锌粉置换—双氧水氧化—水解沉淀法从溶液中分离铟和锡,考察了溶液pH、搅拌速度、反应温度、反应时间等因素对锡置换,以及温度对Sn4+水解、铟回收率的影响。结果表明:在pH为1.0~2.0、反应温度40℃、搅拌速度120 r/min、反应时间4 h条件下,锡置换率约为91%,海绵锡中锡质量分数大于98%,铟质量分数小于0.2%;置换后液经双氧水氧化后,在80℃、溶液pH=2.5条件下水解,抽滤洗涤后获得氢氧化锡沉淀,锡沉淀率为99%以上,氢氧化锡中铟质量分数小于0.5%;铟、锡分离较彻底,回收率较高