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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">UAID</journal-id><journal-title-group><journal-title>Urban Architecture and Development</journal-title></journal-title-group><issn>2995-2441</issn><eissn>2993-270X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/UAID.10635</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>中深层地热供热站工艺系统设计计算模拟软件的开发与应用</title><url>https://artdesignp.com/journal/UAID/2/4/10.61369/UAID.10635</url><author>崔瑞英,张星汉,左未东,杨志豪,陶丹玉</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-04-20</published-time></date></history><abstract>本文针对中深层地热供热站工艺系统设计复杂、依赖人工计算效率低的问题，开发了一款集成化设计计算模拟软件。该软件通过分析典型工艺系统模型（如直供、梯级利用、热泵组合等），建立模块化计算逻辑和18个功能模块，整合设备选型数据库（涵盖热泵、换热器、管道等），实现全流程自动化计算与模拟。软件具备参数输入、负荷分配、设备选型、投资估算等功能，支持多工况模拟与方案优化。实际案例验证表明，软件可将传统设计周期从1天缩短至几分钟，计算结果与实测数据偏差&amp;le;3%，显著提升设计效率和精度，为地热供热工程的高效设计与优化运行提供了可靠工具。</abstract><keywords>中深层地热供热,工艺系统设计,模拟软件,模块化计算,设备选型,多工况优化</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 王伟，张强，李华．中深层地热供热系统换热性能模拟与优化［J］．太阳能学报，2021, 42(3): 45-52.[2] 刘志鹏，等．基于TRNSYS 的地热供热站动态仿真及参数优化［J］．暖通空调，2020, 50(8): 88-94.[3] 陈璐，等．中深层地埋管地热系统热力计算模型研究［J］．可再生能源，2019,37(12): 1801-1808.[4] 黄志刚，等．中深层地热井群供热系统热力耦合模型与优化分析［J］．工程热物理学报，2022, 43(5): 1205-1212.[5] 孙晓峰，等．中深层地热供热站工艺参数敏感性分析与优化［J］．暖通空调，2023,53(2): 55-61.[6] 吴磊，等．中深层地热与热泵联合供热系统的能效分析与设计［J］．太阳能学报，2020, 41(6): 152-159.[7] 高翔，等．中深层地热供热系统经济性评价模型构建与应用［J］．煤气与热力，2021, 41(12): 23-28.[8] Lund J W, et al. Direct utilization of geothermal energy 2020 worldwide review［J］． Geothermics, 2020, 90: 101915.[9] Li X, et al. Optimization of medium-deep geothermal heating systems using hybrid simulation methods［J］． Applied Energy, 2021, 281: 116035.[10] Bayer P, et al. Computational modeling of shallow and deep geothermal systems: A review［J］． Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 160: 112287.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
