快速需求响应机制下相变蓄能建筑多系统非稳态耦合响应特性量化研究与调控机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51778642
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0803.建筑物理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In the smart grid environment, rapid demand response mechanism can help building users to achieve rapid reduction of electricity peak and flexible control by directly reducing the power consumption of air conditioning system equipment, which can benefits both grid security and user’ income. However, the bottleneck and constraints on the implementation of rapid response still exists and wait to be resolved. For instance, how to improve the peak load while maintaining the lowest thermal comfort; how to accurately predict the real-time energy consumption and the dynamic change of the room temperature in the process of complex unsteady conditions. In this project, the building and related central air conditioning system with phase change energy storage are studied. The numerical simulation and experimental study are used to study the coupling mechanism among the thermal response characteristics of the building envelope, the dynamic characteristics of water transmission piping network and the overall real-time energy consumption of the air conditioning system under the fast demand response mechanism. It also aims to quantify the coupling response of these systems under unsteady conditions. The scientific significance lies in revealing the effect of the phase change energy storage material as both a passive and active energy storage method on the multi-system coupling response characteristics, peak power reduction and system control stability under the fast demand response mechanism. The results will promote the demand response mechanism for buildings.
在智能电网环境下,快速需求响应机制可以帮助建筑用户通过直接削减空调系统设备的电耗来实现用电峰值的快速削减和灵活调控,既有利于电网的安全经济运行,用户也因此获利。然而,制约建筑实施快速需求响应的瓶颈还依然存在,亟待解决,如:在保持最低热舒适性前提下如何提高削峰量;如何准确预测实施过程中在复杂非稳态工况下系统实时能耗及房间温度的动态变化。本课题以相变蓄能建筑和集成了相变蓄能水箱的中央空调系统为研究对象,采用数值模拟和实验研究两种手段,研究在快速需求响应机制下,建筑被动蓄能和主动蓄能联合作用下房间热响应特性、冷冻水输配管网动态特性以及空调系统整体实时能耗之间的相互耦合作用的机理,并建模量化这些系统在非稳态工况下的耦合响应特性。科学意义在于揭示相变蓄能材料同时作为被动和主动蓄能方式对快速需求响应机制下多系统耦合响应特性、峰电削减以及系统调控稳定性的影响,其成果将促进需求响应机制在建筑领域的实施。

结项摘要

电力需求响应机制应用于建筑领域是智能电网应用的迫切需求,对电网的安全和经济运行至关重要,而参与需求响应的建筑也从中受益。空调负荷所属建筑环境具备一定的热存储能力,能够在特定时间内将电能转化为热能进行存储,并且在一定温度范围内对人体无明显影响,因此,比其他传统负荷更有应用前景。本课题以复合相变蓄能建筑和中央空调系统为研究对象,采用数值模拟和实验研究两种手段,研究在快速需求响应机制下,建筑被动蓄能和主动蓄能联合作用下围护结构热响应特性、冷冻水输配管网动态特性以及空调系统整体实时能耗之间的相互耦合作用的机理,揭示空调系统实时能耗与建筑围护结构热惰性、输配管网水力特性、控制方法等多因素之间的定量关系。.本项目通过建筑空调系统需求响应控制平台建模以及实验室实验,对需求响应潜力关键影响因素分析与优化方法进行了研究,明晰了内墙热质的导热系数、密度、内墙面积对建筑需求响应潜力的定量影响。通过建模实现了需求响应潜力的短期预测,提出了一种在需求响应机制下对预冷时间的预测优化方法,当室外环境条件已知并且确定设备运行温度设定值的情况下,基于BP神经网络模型对预冷时间进行预测优化。同时,进行了相变复合墙体对建筑需求响应性能影响的实验研究,对内埋管相变墙体结构在全天时段(预冷阶段、正常时段、需求响应时段)的性能进行实验研究,并与无相变被动预冷方式、被动相变预冷方式、主动相变预冷方式进行了对比实验,评估了四种预冷方式在以下四个评价指标方面的表现:预冷阶段性能指标、需求响应阶段性能指标、经济性指标以及室内热舒适性指标。提出了一种快速需求响应控制策略,用于智能电网应用中空气处理机组缺乏物理流量计的建筑暖通空调系统。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(3)
Mineral-based form-stable phase change materials for thermal energy storage: A state-of-the art review
用于热能储存的矿物基形态稳定相变材料:最新技术综述
  • DOI:
    10.1016/j.ensm.2022.01.003
  • 发表时间:
    2022-01-13
  • 期刊:
    ENERGY STORAGE MATERIALS
  • 影响因子:
    20.4
  • 作者:
    Gao, Dian-ce;Sun, Yongjun;Gu, Xiaobin
  • 通讯作者:
    Gu, Xiaobin
Quantitative sensitivity and reliability analysis of sensor networks for well kick detection based on dynamic Bayesian networks and Markov chain
基于动态贝叶斯网络和马尔可夫链的井涌检测传感器网络定量灵敏度和可靠性分析
  • DOI:
    10.1016/j.jlp.2020.104180
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Journal of Loss Prevention in the Process Industries
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Jiang Qian;Gao Dian-ce;Zhong Li;Guo Shiwen;Xiao An
  • 通讯作者:
    Xiao An
A GA-based NZEB-cluster planning and design optimization method for mitigating grid overvoltage risk
基于遗传算法的NZEB集群缓解电网过电压风险规划设计优化方法
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2021.123051
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Dian-ce Gao;YongjunSun;XingxingZhang;PeiHuang;Yelin Zhang
  • 通讯作者:
    Yelin Zhang
Numerical and experimental study on a double-layered coating design using supplemental property particles for achieving user-desired thermal and aesthetic performance
使用补充特性颗粒的双层涂层设计的数值和实验研究,以实现用户所需的热性能和美观性能
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2020.118683
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Dian-ce Gao;Yongjun Sun;Chuanwen Zhou;Yu Bu;Yan Bao;Jiale Chai
  • 通讯作者:
    Jiale Chai
A virtual sensor based self-adjusting control for HVAC fast demand response in commercial buildings towards smart grid applications
基于虚拟传感器的自调节控制,用于商业建筑 HVAC 快速需求响应,实现智能电网应用
  • DOI:
    10.1016/j.apenergy.2020.115103
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Applied Energy
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Fengming Ran;Dian-ce Gao;Xu Zhang;Shuyue Chen
  • 通讯作者:
    Shuyue Chen

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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