•关于应用于建筑环境的 TES 的详细文献计量分析。

•三种不同的查询,包括建筑物、地区、道路和桥梁。

•科学出版物于 2020 年 9 月从 Scopus 数据库获得。

•通过软件VOSviewer分析关键词的共现情况。

•确定了建筑环境的热点和研究差距。

建筑环境中的能源消耗是向大气排放碳的主要来源之一。这导致建筑行业需要转型,并出台追求可再生能源比例不断增加的住宅和非住宅建筑高效率的政策。使用热能存储的好处被广泛认为可以提高不同建筑类型中能源系统的效率,有助于在建筑物中引入可再生能源,并减少供暖和制冷所需的能源需求。如今,有不同的热能存储技术可供选择,包括感能、潜能、吸附和化学反应(也称为热化学)储能。

尽管在过去的二十年里,科学文献显示,将热能存储集成到建筑领域的研究呈上升趋势,但直到最近几年,这一概念才扩展到建筑环境,包括住宅和非住宅建筑、地区和城市网络。本文结合过去和当前研究的趋势和未来视角,对建筑环境中的热能存储技术应用进行了全面的回顾和分类。

结论

本文对应用于不同层次建筑环境的热能存储(TES)进行了详细的文献计量分析。使用Scopus数据库进行文献检索,对三个主要类别进行了不同的查询,特别是在建筑物、地区、道路和桥梁方面。根据文献计量分析得出的部分划分的主要结论如下。

TES应用于建筑物

•“建筑物”是研究 TES 的主要类别。事实上,与建筑相关的能源效率制定了不同的立法依据和政策,导致 2010 年后研究成果迅速增加,尤其是在欧洲。

•美国是第一个发表与TES应用于建筑相关的相关研究的国家,主要通过优化控制技术来降低制冷需求,仍然是主要研究趋势。欧洲的研究趋势主要基于潜热储能通过被动技术和需求侧管理策略的应用,而中国最相关的研究则基于材料。

•关键词分析证实,潜热储能在系统层面和材料层面上都比其他技术更受关注。然而,与建筑物相关的研究并不涉及特定类别。事实上,这仅在需求方管理或优化研究中得到指定,其中用户配置文件起着重要作用。

•经济分析(和“技术经济分析”)似乎出现在最近与建筑物相关的 TES 研究中。然而,关键词分析中突出的关键词的相关性较低,表明存在可以进一步调查的研究差距。TES 的环境方面仅在最近的一些研究中通过生命周期分析被考虑在内,而且,在这种情况下,关键字分析表明,环境影响的评估是研究差距,可以在未来的研究中与社会方面一起考虑。

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