寒冷地区农村清洁能源供热形式综合评价研究

来源 :河北建筑工程学院 | 被引量 : 1次 | 上传用户:wangcquan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
推进冬季清洁供热,一头牵着百姓温暖过冬,一头连着蓝天白云,关系广大人民群众生活,是重大的民生工程、民心工程。我国农村地区多靠散煤燃烧供热,不仅造成严重的空气污染,而且危险系数高,对居民造成诸多不便。据调查,随着农村经济的发展,国家的号召,农村居民选择清洁供热的意愿逐渐增高。在众多供热形式中选择适宜的供热形式就显得非常重要。考虑到农村地区的特殊性,例如居民住宅相对零散;围护结构单薄,耗热量大;空地面积大,可以放置体积较大的供热设备等等。选择了水蓄热式电锅炉集中供热系统、固体蓄热电锅炉集中供热系统、空气源热泵系统、太阳能与电加热系统、燃气壁挂炉系统和电热膜系统六种供热形式作为寒冷地区农村清洁能源供热备选方案。构建适合寒冷地区农村的完整的指标体系,建立基于AHP的突变级数综合评价模型从经济、环境、技术和社会四个方面对所选供热形式分别进行分级评价以及综合评价,最后得出在人口密集,有条件集中供热的农村地区优先选择蓄热式电锅炉集中供热系统,对于一些人口分散的农村地区,采用分户独立供热,优先选择空气源热泵系统的结论。最后依据所得结论,结合我国北方地区大多日照充足,太阳能资源丰富,农村住宅结构更是具备使用太阳能的条件的现状,提出太阳能-空气源热泵多热源供热系统,与空气源热泵系统进行再评价。运用TRNSYS软件进行仿真模拟,利用动态经济分析法分析得出该多热源供热系统虽然初投资较高,但运行费用可观,年度化成本只比空气源热泵系统稍高。加之该多热源供热系统综合效益良好,如果地方政府财政压力小,可以补贴设备费用,则可以在农村地区大面积推广。
其他文献
锌(Zn)及其合金具有良好的降解性和生物功能性,在可降解植入材料领域表现出极大的应用潜力。但是,现已开发的锌合金的力学性能较差—强度低、塑性差,显著限制其在医用可降解金属材料领域进一步的临床应用。因此,力学性能提升是锌合金进一步临床应用亟待解决的关键科学问题。本文通过锌合金成分设计、显微组织优化,发展了Zn-x Ge(x=1、3、5 wt.%)和Zn-3Ge-0.5X(X=Cu、Mg、Fe)合金,
传递函数法是目前在声管中建立行波场测量材料的声学性能的常用方法。但是,其缺点是当需要更改测量频率时,必须重新测量传递函数。而且,在测量材料的声学性能之前,必须先检查
近年来,关于生物学中的趋化现象可用一类偏微分方程来刻画,并进行定性定量分析,特别是关于生物趋化模型的解的存在性、有界性、大时间行为等受到越来越多的关注.本文主要研究一类具有非线性趋化敏感函数的间接信号产出的生物趋化模型其中Ω(?)Rn表示具有光滑边界(?)Ω的有界区域.对于任意的s≥1,趋化敏感函数f(s)≤csα,其中c>0且α<2/n.本文主要从以下几部分展开:第一章主要对生物趋化
近些年,矿山开采、污水灌溉以及化肥的过度使用已经导致重金属镉(Cd)在农田土壤中大量累积,严重威胁农作物生长及农产品食用安全。植物修复技术是土壤Cd污染治理的重要方法,
由于长期使用化肥,土壤板结和肥力下降现象时有发生。植物根际促生细菌(Plant Growth Promoting Rhizobacteria,PGPR)具有促进植物生长和提高作物产量的作用,对作物的可持续发展和环境友好型生产具有重要意义。PGPR开发与应用可以减少因化肥过量使用引起的土壤退化和环境污染,也可以降低农业生产成本。本研究从南阳市部分作物(花生、辣椒、玉米、番茄)根际土壤中分离PGPR菌
三峡水库消落区作为化肥、农药及周围泥沙进入水域的最后一道生态屏障,不仅能够维持水陆系统生态平衡,而且具有强大的生态服务性功能。因人类活动导致一系列生态环境问题,如:
液态光子晶体是被溶剂包裹的胶体晶有序阵列,也是与胶体饱和溶液共存的液态自组装结构。作为一种新型智能材料,液态光子晶体具有流变性、介稳定性、可逆组装与解组装等特性。其晶体结构受到微弱刺激时可产生灵敏的变化,所以光子晶体受到外界不同物理或化学条件的刺激时便会产生相应的光学响应。以上特性使液态光子晶体能够应用于传感器,反射型显示器件等各个领域,不断受到研究学者的关注。传统的光子晶体传感器多采用固态或凝胶
随着京津冀协同发展、京张联合举办冬奥会、雾霾治理及大气污染治理等方面攻坚战的打响,清洁能源供热已得到进一步推广。对于远离集中供热区域的独立民居、医院和远离市区的
喹唑啉酮骨架广泛存在于天然产物中,因喹唑啉类衍生物具有多种生物活性,使其在医药,农业等领域有极为重要的作用。近几十年里,被越来越多的科学家所关注。因此,研究喹唑啉酮及其衍生物的合成和活性有着极为重要的意义。过渡金属催化的C-H官能化反应是近十几年来科学家所关注的重点,此方法相比以前的偶联反应,节省了时间和反应步骤,是合成目标产物的有效方法。因此,C-H官能团化得到了极为迅速的发展和广泛的运用。过渡
微塑料(Microplastics)通常是指长度或者直径小于5毫米的塑料微粒,作为一种新型污染物而广受关注。微塑料易随风力、洋流等外力作用迁移,且难以降解,全球的海洋生态系统面临