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硅碳棒熱負荷的建模首先要分析用戶

2021-11-05 11:08:43     點擊:

    穿著、活動、外界環境等因素會影響用戶對于供熱溫度的需求,進而問接影響供熱需求,因此硅碳棒熱負荷的建模首先要分析用戶的舒適度指標。文獻采用熱感覺平均預測(PredictedMeanVote,PMV)模型衡量室內供熱舒適度,充分考慮人類白身屬性、活動特性以及多種環境特性,體現硅碳棒熱負荷的彈性。由于PMV計算復雜,文獻采用簡化PMV模型量化用戶舒適度,形成動態舒適溫度范圍。文獻認為PMV指標表征的舒適度與建筑物所接受的熱功率近似成正比。文獻則在PMV的基礎引入預測不滿意度指標(PredictedPercentageDissatisfied,PPD),通過設定最低PPD,確定PMV取值區問,構成供熱溫度約束。合適的熱用戶舒適度指標是利用負荷側響應提升系統整體靈活性的前提。建筑物熱特性模型與電能消耗的瞬時性不同,建筑物熱能耗散時問尺度長,采用穩態模型無法體現建筑物的散熱動態過程。文獻41,52采用簡化一階ETP(EquivalentThermalParameters)模型描述建筑物溫度與熱量的禍合關系,其表達式如式(9)所示。式中:Cb表示建筑物等效熱容量;Tb表示建筑物室內溫度;brad表示建筑物散熱器釋放熱量;Te表示室外溫度;Rb表示建筑物圍護結構熱阻。式(9)表示建筑物室內溫度與建筑物得熱量以及外溫度之問的關系,描述了建筑物的整體散熱過程。文獻采用差分法對式(9)進行簡化,得到室內溫度隨時問的線性變化關系,如式(10)所示。CbTb,一Tb,t-1)/“一(Tb,,一TRb+rad,t10式中,Ot為時問步長。線性化的動態散熱模型為計算提供了便捷。而文獻采用集總參數法,在差分形式的ETP模型基礎上,考慮負荷側換熱器模型,直接建立了室內溫度關于換熱器溫度與室外溫度的線性關系,方便與熱網模型進行互聯。此外,文獻在散熱模型中計及負荷側換熱器的開關狀態,將換熱器的開關狀態也納入調度范圍。而文獻則在模型(9)的基礎上,具體考慮建筑圍護結構、冷風滲透、通風等多種熱損失過程,充分反映了建筑物的熱力學特征。為了方便參與聯合調度,文獻在硅碳棒熱負荷ETP模型的基礎上,用虛擬儲熱的形式描述其熱特性。ETP模型描述了建筑物的整體散熱過程,而實際散熱是復雜多階段傳熱過程,并且用戶側建筑物數量大、類型復雜,用戶對供熱需求也不一致,因此大規模的考慮用戶差異性的硅碳棒熱負荷動態建模需進一步研究。此外,對于靈活性強的硅碳棒熱負荷,合理的需求側響應機制更能激勵其參與調度的積極性,而相關文獻對于硅碳棒熱負荷側需求響應模型的研究較少。www.btytrade.com


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