• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)現(xiàn)狀及展望

    2022-12-06 11:41:55齊聰穎程浩力蔡峰峰
    天然氣與石油 2022年4期
    關(guān)鍵詞:儲熱風(fēng)力機風(fēng)能

    齊聰穎 程浩力 姜 煒 任 明 陳 強 范 宇 蔡峰峰

    1. 中國石油工程建設(shè)有限公司北京設(shè)計分公司, 北京 100085;

    2. 中國石油工程建設(shè)有限公司西南分公司, 四川 成都 610041;

    3. 中國石油天然氣第七建設(shè)有限公司, 山東 青島 266300;

    4. 中國石油工程建設(shè)有限公司, 北京 100120

    0 前言

    為應(yīng)對全球氣候變化,2016年由178個締約方共同簽署了《巴黎協(xié)定》,自其生效以來,全球可再生能源提供了全球新增發(fā)電量的約60%,全球主要經(jīng)濟體積極推動低碳發(fā)展,中國、歐盟、美國、日本等130多個國家和地區(qū)都提出了碳中和目標[1],清潔低碳能源發(fā)展迎來新機遇。在中國已連續(xù)多年成為全球最大的能源生產(chǎn)國、消費國和碳排放國的背景下[2-3],中國積極推進2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的目標[1,4-5]。更高效可靠的風(fēng)能、太陽能、水能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉淳C合利用技術(shù)亟待探索。

    風(fēng)能和太陽能資源利用一直是中國新能源體系規(guī)劃的重點[1-2],目前風(fēng)能利用的主要方式是通過風(fēng)力機將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能、熱能、機械能等。與其他風(fēng)能利用形式相比,風(fēng)能制熱[6]能源轉(zhuǎn)換效率高,具有很好的開發(fā)前景。然而,中國關(guān)于風(fēng)能直接制熱技術(shù)的研究還處在起步階段,相關(guān)應(yīng)用較少。推動風(fēng)能熱泵直接制熱技術(shù)的應(yīng)用,對完善中國能源結(jié)構(gòu)、提高能源利用率、減少溫室氣體排放具有重要意義。

    1 風(fēng)能制熱

    中國擁有豐富的風(fēng)能資源,在資源儲備方面,總風(fēng)能儲量為3 226×1011W,實際可開發(fā)利用量達253×1011W[7],風(fēng)能利用研究領(lǐng)域以及相關(guān)行業(yè)受到越來越多學(xué)者和企業(yè)的關(guān)注。目前,國際上風(fēng)能開發(fā)利用的主要形式是風(fēng)能發(fā)電。中國的風(fēng)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展迅速[8],風(fēng)能發(fā)電是繼火力發(fā)電、水力發(fā)電后的第三大發(fā)電形式,中國已成為全球風(fēng)能發(fā)電裝機容量最大的國家[9]。與此同時,棄風(fēng)限電現(xiàn)象也日益突出,造成了風(fēng)能的較大浪費。

    為了減少現(xiàn)存棄風(fēng)限電問題的發(fā)生和提高風(fēng)能利用率,開發(fā)新的風(fēng)能利用形式是關(guān)鍵。由于許多用戶終端需求的能源形式是熱能,如家庭取暖、大棚保溫、水產(chǎn)養(yǎng)殖等,利用風(fēng)能直接制熱將有效減少能量轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),促進能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。中國北方尤其是東北、華北、西北等地區(qū)風(fēng)能資源豐富,冬季氣候寒冷,與采暖供熱需求有很好的時空匹配性[10]。采用風(fēng)能作為供熱能源,可大量減少煤、天然氣等不可再生資源的消耗,對減輕環(huán)境污染、減少CO2氣體排放具有重要意義。

    目前風(fēng)能制熱的方式主要分為三類:一是通過風(fēng)力發(fā)電機發(fā)電,再將電能通過電阻絲轉(zhuǎn)換為熱能,該方式由于增加了能量轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),導(dǎo)致風(fēng)能利用率較低,且造價昂貴;二是利用風(fēng)力機將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機械能,再將其轉(zhuǎn)換成熱能,如固體摩擦制熱、液體攪拌制熱、液體擠壓制熱等,該方式下系統(tǒng)效率只有40%左右,經(jīng)濟性較差,且在大型化推廣方面存在瓶頸,距實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用有很大距離;三是將風(fēng)力機與熱泵系統(tǒng)相結(jié)合,利用風(fēng)力機驅(qū)動熱泵壓縮機制熱,熱泵是一種逆卡諾循環(huán)的能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng),可以將低品位能源轉(zhuǎn)變成高品位能源,制取的能量比自身運行所消耗的能量高。目前,常規(guī)制熱方式由于各種能量損失,制熱性能系數(shù)總是小于1,而熱泵的制熱性能系數(shù)通常大于1[11],更加節(jié)能和高效,這是當前熱泵制熱最突出的優(yōu)勢。

    2 風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)

    將風(fēng)力機與熱泵系統(tǒng)相結(jié)合是當前風(fēng)能制熱研究的熱點。近年來,熱泵技術(shù)發(fā)展迅速,在全球范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用。熱泵作為熱力學(xué)中常見的系統(tǒng),能從環(huán)境中吸收熱量來提高制熱效率,可有效提高能源利用率,是解決當前棄風(fēng)限電問題的有效途徑之一。采用風(fēng)能熱泵制熱取代鍋爐供暖,可以大大減少化石燃料的消耗和溫室氣體的排放,加快實現(xiàn)“雙碳”目標,是一種節(jié)能環(huán)保的新型能源利用技術(shù),具有廣闊的市場應(yīng)用前景。

    風(fēng)能熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用主要有兩種:一是風(fēng)能發(fā)電、電再制熱的間接制熱,即風(fēng)電熱泵系統(tǒng);二是風(fēng)能直接驅(qū)動熱泵制熱。風(fēng)電間接制熱所需設(shè)備復(fù)雜,造價成本高,而風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)是用風(fēng)力機傳出的機械能直接驅(qū)動壓縮機做功,減少了中間風(fēng)—電能量轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)。與風(fēng)電熱泵系統(tǒng)相比,風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)造價降低,同時理論效率提高10%以上[12],是目前風(fēng)能制熱研究領(lǐng)域的熱點。韓帥[13]建立了風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng),通過仿真模擬和實驗兩種手段對風(fēng)力機與壓縮機的匹配特性進行了分析研究。張明洋等人[14]構(gòu)建了風(fēng)力機直接驅(qū)動熱泵制熱系統(tǒng)的仿真模型與經(jīng)濟性模型,并通過粒子群優(yōu)化算法,對其進行了成本優(yōu)化。鐘曉暉等人[15]以張家口張北地區(qū)為例,對風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)進行了理論計算和分析,為風(fēng)能直接制熱技術(shù)的研究提供了一定參考。

    風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)作為一種新型供熱方式,與中國北方地區(qū)風(fēng)能資源豐富、冬季氣溫較低的氣候條件相吻合,是中國北方地區(qū)實現(xiàn)清潔供暖的有效途徑之一。而風(fēng)能熱泵與儲熱技術(shù)結(jié)合組成的系統(tǒng),不僅改善了因風(fēng)能間歇性和季節(jié)性造成的熱源不穩(wěn)定問題,降低了能源成本,提高了能源效率,還減少了化石燃料使用量,實現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保,具有較高的理論和工程實踐價值。

    2.1 風(fēng)力機

    風(fēng)力機是風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)中的重要裝置,可以將風(fēng)的動能轉(zhuǎn)化為機械能。根據(jù)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)中心軸與地面的相對位置關(guān)系,可以將風(fēng)力機分為水平軸風(fēng)力機和垂直軸風(fēng)力機兩類;根據(jù)風(fēng)輪葉片工作原理,風(fēng)力機又可以分為升力型風(fēng)力機和阻力型風(fēng)力機兩類。

    風(fēng)力機的性能主要由空氣動力學(xué)決定,其中葉片的氣動特性如功率系數(shù)、轉(zhuǎn)矩系數(shù)等決定了其對風(fēng)能利用效率的高低,是風(fēng)力機領(lǐng)域研究的熱點和重點。葉素動量理論(Blade Element Momentum,BEM)、渦尾跡方法和計算流體力學(xué)(Computational Fluid Dynamics,CFD)方法是當前計算風(fēng)力機葉片氣動性能的三種主要方法。陳安杰等人[16]以1.5 MW風(fēng)力機為研究對象,基于BEM的GH Bladed軟件對其進行模擬分析,得到了風(fēng)力機葉片氣動載荷的分布規(guī)律。劉燕等人[17]采用渦尾跡方法,對風(fēng)力機葉片氣動性能進行計算分析,發(fā)現(xiàn)與自由尾跡模型相比,固定尾跡渦模型計算運行時間短,具有較好的實用性。張立棟等人[18]采用CFD方法對雙風(fēng)輪風(fēng)力機進行了動態(tài)分析,并將計算得到的風(fēng)力機氣動載荷結(jié)果與實驗進行了對比,證明了CFD方法的有效性。除上述方法外,風(fēng)洞實驗和外場測試也是風(fēng)力機氣動性能研究的重要手段。由于風(fēng)力機涉及的空氣動力學(xué)問題復(fù)雜,上述數(shù)值模擬計算方法的精度和適用性仍存在部分問題未得到解決,需要通過實驗進行驗證和改進現(xiàn)有氣動計算模型。郭少真等人[19]用數(shù)值模擬與風(fēng)洞實驗相結(jié)合的研究方法,對加裝后緣小翼的H型垂直軸風(fēng)力機輸出特性進行了分析研究。郭欣等人[20]同樣采用模擬與風(fēng)洞試驗相結(jié)合的方法,研究了在不同葉尖速比情況下,翼型的改變對垂直軸風(fēng)力機氣動特性的影響,結(jié)果表明翼型的改變可提高風(fēng)力機對風(fēng)能的利用率。

    風(fēng)力機在高度復(fù)雜的氣流環(huán)境中運行,運動形式相當復(fù)雜,面臨著非定常、非線性及氣動彈性等問題,氣動特性分析與計算難度很大。盡管當前業(yè)界已進行了大量的探索并取得了一定的成果進展,但精準、高效的氣動特性計算方法和理論還不成熟,仍存在廣闊的研究空間。

    2.2 熱泵系統(tǒng)

    熱泵系統(tǒng)可分為四部分:壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流元件。其中,冷凝器和蒸發(fā)器的作用是分別與熱泵系統(tǒng)中的高溫?zé)嵩春偷蜏責(zé)嵩催M行熱量交換,其換熱性能的好壞對整個熱泵系統(tǒng)的制熱性能有較大影響;節(jié)流元件的主要作用是降低制冷劑壓力,獲得溫度和壓力較低的制冷劑工質(zhì);壓縮機作為整個熱泵系統(tǒng)的心臟,也是能量轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部位,起壓縮制冷劑工質(zhì)和為整個熱泵系統(tǒng)運行提供動力的作用。因此,提高壓縮機性能對提高整個熱泵系統(tǒng)的制熱效率具有重大意義。鐘曉暉等人[21]建立了風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng),通過模擬與實驗發(fā)現(xiàn),熱泵系統(tǒng)的制熱量與壓縮機轉(zhuǎn)速呈近似線性規(guī)律,而制熱性能系數(shù)則隨轉(zhuǎn)速的改變呈近似指數(shù)變化規(guī)律。楊永安等人[22]通過實驗研究了壓縮機轉(zhuǎn)速對復(fù)疊式熱泵系統(tǒng)的影響,發(fā)現(xiàn)制熱性能系數(shù)隨壓縮機轉(zhuǎn)速的增加先增大后減小,存在最佳轉(zhuǎn)速使得熱泵系統(tǒng)以最大制熱性能系數(shù)運行。

    壓縮機內(nèi)的制冷劑工質(zhì)在熱泵運行過程中起著轉(zhuǎn)換與傳遞能量的作用,其物性對熱泵系統(tǒng)的性能有很大影響,不僅決定了熱泵系統(tǒng)的制熱效果,也決定了熱泵系統(tǒng)的環(huán)保性能,因此制冷劑的選擇十分重要。吳迪等人[23]以自然工質(zhì)水作為制冷劑,通過理論模擬及實驗驗證,對高溫?zé)岜孟到y(tǒng)的性能進行了分析研究,結(jié)果表明,在較佳的實驗條件下,熱泵系統(tǒng)的性能優(yōu)越,制熱性能系數(shù)可接近于5。胡曉微等人[24]搭建了復(fù)疊式高溫?zé)岜迷囼炏到y(tǒng),選用R245fa作為高溫級循環(huán)工質(zhì)、不同質(zhì)量比的R134a/R245fa混合物作為低溫級循環(huán)工質(zhì),實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),選用質(zhì)量比為8∶2的R134a/R245fa低溫級循環(huán)工質(zhì),熱泵系統(tǒng)制熱性能系數(shù)、制熱量等性能較好。

    實際運行過程中,受風(fēng)能不穩(wěn)定性影響,風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)處于明顯的波動狀態(tài)。為使風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)處于最佳運行狀況,探索風(fēng)能對熱泵系統(tǒng)運行特性的影響,揭示風(fēng)力機與壓縮機之間的匹配特性,已成為當前理論研究的重點。趙斌等人[25]通過對不同風(fēng)速下垂直軸風(fēng)力機與壓縮機的匹配特性進行研究,建議在風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)選型設(shè)計時,垂直軸風(fēng)力機的額定功率應(yīng)大于壓縮機所需輸入功率。鐘曉暉等人[26]通過半物理仿真實驗平臺,對不同風(fēng)速下,熱泵系統(tǒng)制熱量和風(fēng)能利用系數(shù)Cp等進行了研究分析,發(fā)現(xiàn)當風(fēng)速區(qū)間為3~11 m/s 時,制熱量隨風(fēng)速的增加呈指數(shù)增加;當風(fēng)速區(qū)間為11~21 m/s時,隨著風(fēng)速的增加,制熱量保持恒定;當風(fēng)速為7.74 m/s時,風(fēng)能利用系數(shù)Cp達到最大值0.462 7,之后逐漸降低。曹春蕾[12]采用軟連接方式突破風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)硬連接的瓶頸問題,并對不同工況下風(fēng)力機和壓縮機的匹配特性進行了探究,以張北地區(qū)為例,當轉(zhuǎn)速比為1∶5.37時,風(fēng)力機和壓縮機可達到最佳匹配效果。

    目前,對風(fēng)能熱泵直接制熱技術(shù)的相關(guān)研究較少,且主要集中在實驗室一定風(fēng)速、一定風(fēng)向條件下的小型垂直軸風(fēng)力機驅(qū)動熱泵壓縮機制熱;在風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)仿真研究方面,目前搭建的仿真模型大都是穩(wěn)態(tài)模型,動態(tài)模型的構(gòu)建還有待完善,對實際風(fēng)況下運行的風(fēng)力機與熱泵系統(tǒng)之間的匹配控制機制還缺乏相應(yīng)的理論研究。

    2.3 儲熱系統(tǒng)

    風(fēng)能具有不穩(wěn)定性、間歇性的特征,為了避免能量浪費,更好地利用風(fēng)能,需要配備儲熱系統(tǒng)將未被利用的風(fēng)能儲存起來,實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的熱源供應(yīng)[27]。儲熱系統(tǒng)是保證熱源穩(wěn)定輸出、提高能源利用率的關(guān)鍵,能夠解決能源供給和需求不匹配問題,在很多領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。

    目前,熱能存儲的方式可分為顯熱儲熱、潛熱儲熱和熱化學(xué)反應(yīng)儲熱。顯熱儲熱是利用物質(zhì)溫度的升高與降低實現(xiàn)熱能的存儲和釋放,是目前使用最廣泛的技術(shù)之一。優(yōu)點是操作相對簡單,技術(shù)較為成熟,但也存在儲熱密度小、儲熱設(shè)備體積大等問題。顯熱儲熱的工作介質(zhì)一般選用比熱容高、成本低廉的材料,如水、鵝卵石、導(dǎo)熱油等。喬春珍等人[28]以北京市某一辦公建筑為例,用水作為儲熱介質(zhì),與空氣源熱泵相結(jié)合,通過軟件進行模擬分析,結(jié)果表明該系統(tǒng)可明顯降低供暖設(shè)備運行成本。楊勇平等人[29]采用導(dǎo)熱油與沙礫混合物作為儲熱介質(zhì)進行研究,發(fā)現(xiàn)與純沙礫儲熱材料相比,導(dǎo)熱油與沙礫混合物的儲熱效率更高。

    潛熱儲熱又稱相變儲熱,是利用材料在自身相變過程中吸收或放出的熱量來進行熱量的儲存與釋放[30],能有效解決能源供應(yīng)在時間與空間上的不匹配問題,是提高能源利用率的重要途徑之一。潛熱儲熱的儲熱密度比顯熱儲熱的儲熱密度高,應(yīng)用也較為廣泛,但同時也存在相變材料熱導(dǎo)率低的問題[31]。潛熱儲熱根據(jù)相變形式可以分為固—固相變、固—液相變、液—氣相變和固—氣相變。相變材料根據(jù)化學(xué)成分組成可分為無機、有機和復(fù)合材料三類,其中,復(fù)合材料可以克服單一無機或有機材料的不足,是當前儲熱材料研究的熱點。李文琛等人[32]制備了以三水合醋酸鈉(C2H9NaO5)為主體的復(fù)合相變儲熱材料,并搭建了相變儲熱器,結(jié)果表明該儲熱器儲熱優(yōu)勢明顯,儲放熱效率可達96.4%,儲熱密度是傳統(tǒng)水箱的1.7倍。萬倩等人[33]探究了石蠟及泡沫鐵/石蠟復(fù)合相變儲能材料的儲熱性能,實驗發(fā)現(xiàn)添加泡沫鐵能有效提高傳熱速率,改善石蠟導(dǎo)熱系數(shù)差的問題。吳韶飛等人[34]選擇棕櫚酸作為相變材料,膨脹石墨作為添加基質(zhì),制備了復(fù)合材料,通過表征與分析,發(fā)現(xiàn)膨脹石墨的添加可有效提高相變材料的熱導(dǎo)率。

    熱化學(xué)反應(yīng)儲熱是利用化學(xué)反應(yīng)過程中所產(chǎn)生的反應(yīng)熱進行熱能存儲的技術(shù)方式。與前兩種儲熱方式相比,熱化學(xué)反應(yīng)儲熱的熱能密度更高,且可以長期穩(wěn)定儲熱,被認為是未來最有前景的儲熱方式之一。趙彩燕等人[35]以六水氯化鎂(MgCl26 H2O)作為熱化學(xué)存儲材料,建立其脫水反應(yīng)過程物理模型并進行計算與分析,發(fā)現(xiàn)較高的入口流體流速和溫度能在一定程度上促進傳熱,但與此同時,熱量的利用率也會降低。孫超穎等人[36]將CO2捕集和CaO/Ca(OH)2體系熱化學(xué)儲熱相耦合,通過實驗探究了不同反應(yīng)條件對CaO儲熱性能的影響,發(fā)現(xiàn)CaO經(jīng)多次循環(huán)碳酸化/煅燒捕集CO2后,仍然具有較高的儲熱性能。值得注意的是,熱化學(xué)反應(yīng)儲熱技術(shù)目前仍處于研究階段,還有很多如化學(xué)反應(yīng)過程復(fù)雜、對設(shè)備要求嚴格、技術(shù)成熟度較低等問題亟待解決,尚未具備工業(yè)化條件。

    3 展望及挑戰(zhàn)

    3.1 展望

    2020年的油價暴跌及新冠肺炎疫情帶來的經(jīng)濟蕭條全面推動了全球能源轉(zhuǎn)型進度,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革帶來了能源革命和數(shù)字革命的爆發(fā)式發(fā)展,全球主要國家的生產(chǎn)生活方式迅速轉(zhuǎn)向低碳化、去碳化、智能化,能源體系和發(fā)展模式則加快步入非化石能源主導(dǎo)的嶄新階段。中國也緊跟世界潮流,開始制定加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系、推動能源高質(zhì)量發(fā)展的總體藍圖和行動綱領(lǐng)。為落實“十四五”規(guī)劃和碳達峰目標,國家發(fā)展改革委及國家能源局于2021年7月15日發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》[37],并在2022年3月21日、3月22日、3月29日、4月2日,連續(xù)公布了《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》[38]《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》[1]《2022年能源工作指導(dǎo)意見》[39]《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》[2]等重磅文件,對加快新型儲能技術(shù)規(guī)?;瘧?yīng)用、中國新型儲能高質(zhì)量規(guī)?;l(fā)展、全面推進風(fēng)光熱等可再生能源大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展給出了明確的指導(dǎo)方針和目標,可再生能源發(fā)電及綜合利用技術(shù)在“十四五”期間及未來利用前景一片光明。風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)在提高能源利用率、減少碳排放等方面起著十分重要的作用,也有著廣闊的應(yīng)用前景,但目前風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)的研究仍存在一定短板,與世界能源科技強國相比,在關(guān)鍵零部件、專用軟件、核心材料等核心技術(shù)上仍存在一定差距,還需要后續(xù)進行更深入的研究。

    3.2 挑戰(zhàn)

    1)由于風(fēng)能本身的復(fù)雜性,風(fēng)力機所涉及的空氣動力學(xué)問題復(fù)雜,且大中小型風(fēng)力機所涉及的復(fù)雜程度也各不相同,相應(yīng)的風(fēng)力機模型及氣動性能計算方法還需要進一步完善。

    2)在實際工程應(yīng)用中,熱泵的運行性能仍存在不足,如在低溫環(huán)境下,制熱能力有所下降。因此,為了使熱泵穩(wěn)定高效地運行,相應(yīng)的除霜、防堵、除污等技術(shù)還有待進一步優(yōu)化。

    3)部分儲熱材料具有腐蝕性,實際應(yīng)用過程中容易腐蝕設(shè)備,價格低廉、無腐蝕性、性能優(yōu)異的儲熱材料的制備選取仍是今后課題研究的重點。

    4)由于風(fēng)能作為單一熱源形式存在一定的局限性,在未來,如何將風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮艿榷喾N清潔可再生能源更好地組合,并與多種儲熱形式相結(jié)合的復(fù)合系統(tǒng)也將成為研究的熱點。

    4 結(jié)論

    隨著化石能源消耗的不斷增加,生態(tài)環(huán)境問題日漸突出,發(fā)展新能源技術(shù)、改善能源結(jié)構(gòu)對實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義。風(fēng)能作為一種可持續(xù)再生的清潔自然能源,資源極為豐富,是較為理想的替代常規(guī)化石能源的新能源代表。風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)一方面可以減少化石燃料使用量,減少CO2排放;另一方面還可以減少棄風(fēng)限電現(xiàn)象發(fā)生,提高風(fēng)能利用率,具有廣闊的發(fā)展前景。進一步加大對風(fēng)能熱泵直接制熱技術(shù)及相關(guān)領(lǐng)域的研究,攻克當前技術(shù)發(fā)展面臨的難題,相信隨著研究的不斷深入,風(fēng)能熱泵直接制熱系統(tǒng)一定會在風(fēng)能資源豐富地區(qū)得到廣泛應(yīng)用,更好地為人類造福。

    猜你喜歡
    儲熱風(fēng)力機風(fēng)能
    為什么風(fēng)能變成電
    堿金屬熔鹽修飾MgO對其儲熱性能的影響研究
    為什么風(fēng)能變成電?
    基于UIOs的風(fēng)力機傳動系統(tǒng)多故障診斷
    為什么風(fēng)能變成電
    為什么風(fēng)能變成電?
    太陽能熱發(fā)電儲熱系統(tǒng)綜述
    太陽能(2015年12期)2015-04-12 06:53:16
    大型風(fēng)力機整機氣動彈性響應(yīng)計算
    小型風(fēng)力機葉片快速建模方法
    太陽能(2015年6期)2015-02-28 17:09:35
    風(fēng)力機氣動力不對稱故障建模與仿真
    午夜两性在线视频| 日日夜夜操网爽| 国产成人影院久久av| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩一区二区三区影片| 91精品国产国语对白视频| 久久久国产一区二区| 高清av免费在线| 电影成人av| 满18在线观看网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲三区欧美一区| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美性长视频在线观看| 超碰成人久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日日爽夜夜爽网站| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久免费观看电影| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 夫妻性生交免费视频一级片| 美女脱内裤让男人舔精品视频| av国产精品久久久久影院| 国产精品免费大片| av网站在线播放免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 嫁个100分男人电影在线观看 | 脱女人内裤的视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| 一级毛片我不卡| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产亚洲精品第一综合不卡| 赤兔流量卡办理| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 嫁个100分男人电影在线观看 | 好男人电影高清在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 欧美大码av| 9191精品国产免费久久| 黄色视频在线播放观看不卡| 悠悠久久av| 国产又爽黄色视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 老司机深夜福利视频在线观看 | 99久久人妻综合| 久热这里只有精品99| 亚洲中文av在线| 中国美女看黄片| e午夜精品久久久久久久| 成人影院久久| 亚洲欧美清纯卡通| 在线观看www视频免费| 天天影视国产精品| 深夜精品福利| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美日韩福利视频一区二区| 夫妻午夜视频| 9191精品国产免费久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久久国产欧美日韩av| 男女床上黄色一级片免费看| 国产伦人伦偷精品视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 日日爽夜夜爽网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲精品一二三| 国产免费福利视频在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 男女高潮啪啪啪动态图| 一级毛片我不卡| 少妇粗大呻吟视频| 精品一品国产午夜福利视频| 成人免费观看视频高清| 久久精品成人免费网站| 各种免费的搞黄视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久久久网色| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲,欧美,日韩| 永久免费av网站大全| 日韩制服骚丝袜av| 久久综合国产亚洲精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 成年av动漫网址| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 日韩伦理黄色片| 9色porny在线观看| 久久久久网色| 涩涩av久久男人的天堂| 十八禁网站网址无遮挡| 美女大奶头黄色视频| 婷婷色综合大香蕉| av网站在线播放免费| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美精品亚洲一区二区| 好男人电影高清在线观看| 另类亚洲欧美激情| 妹子高潮喷水视频| 少妇粗大呻吟视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 日本a在线网址| 91国产中文字幕| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲成人手机| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲中文av在线| 免费看十八禁软件| 国产男女内射视频| 欧美日韩精品网址| 精品人妻在线不人妻| 国产精品二区激情视频| 国产福利在线免费观看视频| 99热网站在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲五月婷婷丁香| 91老司机精品| 国产精品一区二区精品视频观看| 美女中出高潮动态图| 大香蕉久久成人网| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 黄片播放在线免费| 久久九九热精品免费| 久9热在线精品视频| 人人妻人人澡人人看| 高清av免费在线| 国产成人av激情在线播放| 国产在视频线精品| 嫩草影视91久久| 亚洲,欧美,日韩| 电影成人av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 99热全是精品| 久久亚洲精品不卡| 性色av乱码一区二区三区2| 日韩伦理黄色片| 免费av中文字幕在线| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲色图综合在线观看| 国产一区二区 视频在线| 亚洲精品国产av成人精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 搡老岳熟女国产| 日韩精品免费视频一区二区三区| 丝袜人妻中文字幕| 免费日韩欧美在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 免费观看a级毛片全部| 欧美少妇被猛烈插入视频| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲精品一区蜜桃| 国产在线免费精品| 日本av免费视频播放| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 老司机亚洲免费影院| 丁香六月欧美| 妹子高潮喷水视频| 国产又爽黄色视频| 亚洲,欧美精品.| 国产有黄有色有爽视频| 日本a在线网址| 久久国产精品大桥未久av| 51午夜福利影视在线观看| 女人精品久久久久毛片| av电影中文网址| 日本五十路高清| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 午夜免费观看性视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 99香蕉大伊视频| 一级,二级,三级黄色视频| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲欧洲日产国产| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 中文字幕制服av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 纯流量卡能插随身wifi吗| 又黄又粗又硬又大视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 丝袜美足系列| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 黄色一级大片看看| 精品免费久久久久久久清纯 | 黄色片一级片一级黄色片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久热在线av| 免费看av在线观看网站| 中文字幕av电影在线播放| 激情视频va一区二区三区| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲人成电影观看| 国产精品一区二区免费欧美 | 好男人电影高清在线观看| 下体分泌物呈黄色| 国产午夜精品一二区理论片| 国产男女超爽视频在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲人成电影观看| 两个人看的免费小视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久久久久人人人人人| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产成人系列免费观看| 成在线人永久免费视频| 男人舔女人的私密视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 日韩一区二区三区影片| 91字幕亚洲| 涩涩av久久男人的天堂| 天堂中文最新版在线下载| 又大又爽又粗| 国产97色在线日韩免费| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 免费一级毛片在线播放高清视频 | a级毛片黄视频| 新久久久久国产一级毛片| 热99国产精品久久久久久7| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 看十八女毛片水多多多| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久九九热精品免费| 精品少妇久久久久久888优播| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品少妇黑人巨大在线播放| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲国产精品一区三区| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品欧美一区二区三区在线| 9热在线视频观看99| 成人国产一区最新在线观看 | 日本av免费视频播放| 婷婷丁香在线五月| 久久久久精品国产欧美久久久 | 午夜福利在线免费观看网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 日韩制服骚丝袜av| 女性被躁到高潮视频| 人妻 亚洲 视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 欧美性长视频在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美激情高清一区二区三区| 日韩一本色道免费dvd| 我的亚洲天堂| 狂野欧美激情性bbbbbb| 999久久久国产精品视频| 国产精品一区二区在线观看99| 一二三四社区在线视频社区8| 中文欧美无线码| 一区二区三区乱码不卡18| 天堂8中文在线网| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美人与善性xxx| 后天国语完整版免费观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 97人妻天天添夜夜摸| 尾随美女入室| 国产成人精品在线电影| 久久久久视频综合| 久久人人爽人人片av| 美女福利国产在线| 亚洲欧美色中文字幕在线| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 搡老岳熟女国产| 免费观看av网站的网址| 51午夜福利影视在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲欧美一区二区三区久久| av视频免费观看在线观看| 国产色视频综合| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲成人手机| 悠悠久久av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美黑人欧美精品刺激| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 又大又黄又爽视频免费| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产又色又爽无遮挡免| 免费高清在线观看日韩| 高清不卡的av网站| 日日摸夜夜添夜夜爱| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成在线人永久免费视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久久精品区二区三区| 亚洲成人国产一区在线观看 | 日日夜夜操网爽| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲人成77777在线视频| 免费av中文字幕在线| 亚洲精品第二区| 亚洲欧美激情在线| 人妻一区二区av| 宅男免费午夜| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲黑人精品在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| av线在线观看网站| 天天影视国产精品| 男女之事视频高清在线观看 | 手机成人av网站| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲欧美激情在线| 亚洲男人天堂网一区| 欧美黄色淫秽网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产1区2区3区精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲av在线观看美女高潮| 美女午夜性视频免费| 国产精品成人在线| 制服人妻中文乱码| 精品人妻1区二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产一区二区三区av在线| 精品高清国产在线一区| 蜜桃国产av成人99| 国产日韩欧美在线精品| 男人操女人黄网站| 亚洲欧洲日产国产| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 夫妻午夜视频| 97在线人人人人妻| 国产精品偷伦视频观看了| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲国产日韩一区二区| 免费观看a级毛片全部| 欧美日韩av久久| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品av久久久久免费| 一级片'在线观看视频| 亚洲熟女毛片儿| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产精品 欧美亚洲| 91麻豆av在线| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美在线黄色| h视频一区二区三区| 久久精品成人免费网站| 9色porny在线观看| 丝袜喷水一区| 99re6热这里在线精品视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产精品久久久久久精品电影小说| videosex国产| 国产男女内射视频| 久久国产精品影院| 黄色视频不卡| 欧美日韩一级在线毛片| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 1024视频免费在线观看| www.熟女人妻精品国产| 久久久久久免费高清国产稀缺| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 老司机影院成人| videosex国产| 久久青草综合色| 曰老女人黄片| 女人久久www免费人成看片| 国产精品免费大片| 中文字幕高清在线视频| 久久久精品免费免费高清| 少妇人妻 视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久精品人人爽人人爽视色| 中国国产av一级| 精品久久久精品久久久| 国产在线观看jvid| 日本vs欧美在线观看视频| 成人国产av品久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 黄色视频不卡| 亚洲av成人精品一二三区| 9热在线视频观看99| 国产欧美日韩精品亚洲av| 十八禁网站网址无遮挡| 国产成人啪精品午夜网站| 国产野战对白在线观看| 国产淫语在线视频| 99热网站在线观看| 精品福利观看| 美女高潮到喷水免费观看| 免费av中文字幕在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 男的添女的下面高潮视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 久久久久精品人妻al黑| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 下体分泌物呈黄色| 国产在线免费精品| 久久久国产一区二区| 亚洲国产成人一精品久久久| 在线看a的网站| 最黄视频免费看| 热re99久久精品国产66热6| 欧美激情极品国产一区二区三区| 视频区图区小说| 黄色 视频免费看| 久久久亚洲精品成人影院| 脱女人内裤的视频| h视频一区二区三区| 一级毛片 在线播放| 午夜免费鲁丝| 男女午夜视频在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 好男人视频免费观看在线| 成年人免费黄色播放视频| 美女高潮到喷水免费观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| videosex国产| 午夜久久久在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲中文av在线| 黄片播放在线免费| 欧美成人精品欧美一级黄| h视频一区二区三区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲国产最新在线播放| 国产不卡av网站在线观看| 国产激情久久老熟女| 久久久久久人人人人人| 久久久国产欧美日韩av| 女人精品久久久久毛片| 国产精品免费视频内射| 欧美精品一区二区大全| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产不卡av网站在线观看| 男女国产视频网站| 欧美日韩黄片免| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产一区二区三区av在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 黄色 视频免费看| 亚洲天堂av无毛| 下体分泌物呈黄色| 亚洲九九香蕉| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免| 看十八女毛片水多多多| 99国产精品99久久久久| 人妻 亚洲 视频| 久久久精品94久久精品| 亚洲,一卡二卡三卡| 看免费成人av毛片| 青春草亚洲视频在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 麻豆av在线久日| 亚洲欧美激情在线| 亚洲中文av在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产欧美亚洲国产| 免费在线观看日本一区| 黄片小视频在线播放| 两个人看的免费小视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 又大又黄又爽视频免费| 中文字幕最新亚洲高清| 尾随美女入室| 精品一区二区三区av网在线观看 | 午夜免费观看性视频| 女人精品久久久久毛片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 色网站视频免费| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 一区福利在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 9色porny在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 麻豆国产av国片精品| 一级毛片我不卡| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 性少妇av在线| 午夜福利视频在线观看免费| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲成人免费电影在线观看 | 一级毛片女人18水好多 | 久久久久久久久免费视频了| 日韩一区二区三区影片| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产精品一二三区在线看| 麻豆av在线久日| 人人澡人人妻人| 岛国毛片在线播放| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av线在线观看网站| 欧美成狂野欧美在线观看| 黄色 视频免费看| 国产免费福利视频在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 天天操日日干夜夜撸| 欧美精品亚洲一区二区| 黄色视频不卡| 午夜日韩欧美国产| 国产一卡二卡三卡精品| 狂野欧美激情性xxxx| 考比视频在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产精品人妻久久久影院| 国产主播在线观看一区二区 | 国产日韩欧美亚洲二区| 美女主播在线视频| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美日韩黄片免| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一二三四在线观看免费中文在| 中国美女看黄片| 日韩av免费高清视频| 国产av一区二区精品久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 日本91视频免费播放| 久久久国产一区二区| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 欧美人与性动交α欧美软件| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品国产国语对白av| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 在线观看国产h片| av国产精品久久久久影院| 人体艺术视频欧美日本| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜影院在线不卡| 久久久精品94久久精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 午夜老司机福利片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲黑人精品在线| 亚洲成人免费电影在线观看 | 又紧又爽又黄一区二区| 蜜桃在线观看..| 一区二区三区四区激情视频| 午夜福利视频在线观看免费| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久久久国产一级毛片高清牌| 一区二区日韩欧美中文字幕| 一级片'在线观看视频| 国产成人一区二区在线| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲伊人色综图| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 考比视频在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产伦理片在线播放av一区| 精品久久久久久电影网| 精品一区二区三卡| 国产精品一区二区免费欧美 | 丝袜喷水一区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 在线观看www视频免费| 少妇人妻久久综合中文| 少妇精品久久久久久久| √禁漫天堂资源中文www| 久热爱精品视频在线9| 婷婷色综合大香蕉| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产精品亚洲av一区麻豆| 赤兔流量卡办理| 久久影院123| 国产一区二区激情短视频 | 大码成人一级视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产97色在线日韩免费| 亚洲熟女毛片儿| 老司机午夜十八禁免费视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 丰满迷人的少妇在线观看|