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基于燃池热利用的火炕系统改进及热性能分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-27页
    1.1 研究背景及意义第11-16页
        1.1.1 能源利用形势第11-12页
        1.1.2 北方农宅冬季供暖现状第12-15页
        1.1.3 北方农户的生活方式第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-24页
        1.2.1 阴燃燃烧的机理分析第16-19页
        1.2.2 燃池与炕相关采暖的应用评价研究第19-22页
        1.2.3 燃池与炕相关采暖的传热特性研究第22-24页
    1.3 目前存在的问题第24页
    1.4 本课题的提出第24-25页
        1.4.1 本课题的研究内容第24-25页
        1.4.2 本课题的研究思路第25页
    1.5 本章小结第25-27页
2 传统燃池供暖系统调研实测研究第27-42页
    2.1 传统燃池供暖系统调研测试概况第27-30页
        2.1.1 实测对象第27-28页
        2.1.2 测试系统第28-29页
        2.1.3 实验条件第29-30页
    2.2 实测结果分析第30-34页
        2.2.1 燃池地板温度分布第30-31页
        2.2.2 室内热环境第31-33页
        2.2.3 室内空气品质第33-34页
    2.3 室内热环境稳定性评价第34-35页
        2.3.1 室内外温度波动比率第34页
        2.3.2 综合温度波幅分析第34-35页
    2.4 燃池热工性能分析第35-39页
        2.4.1 燃池地板热量输出第35-38页
        2.4.2 地板热容量分析第38页
        2.4.3 燃池热效率第38-39页
    2.5 传统燃池存在的应用问题第39页
    2.6 传统灶连炕系统炕面温度变化分析第39-41页
    2.7 本章小结第41-42页
3 基于燃池与柴灶为耦合热源的灶连炕系统实验研究第42-54页
    3.1 基于燃池与柴灶为耦合热源的灶连炕系统的提出第42-43页
        3.1.1 提出目标第42页
        3.1.2 基于燃池与柴灶为耦合热源的灶连炕系统第42-43页
    3.2 实验测试系统第43-47页
        3.2.1 实验对象第43-44页
        3.2.2 实验工况第44页
        3.2.3 测试参数第44-45页
        3.2.4 测点布置第45-46页
        3.2.5 测试仪器第46-47页
    3.3 实验结果分析第47-53页
        3.3.1 小型燃池温度场分析第47-49页
        3.3.2 炕面温度分析第49-51页
        3.3.3 室内外温湿度第51-52页
        3.3.4 室内CO_2浓度第52-53页
    3.4 本章小结第53-54页
4 基于燃池与柴灶为耦合热源的灶连炕系统理论分析第54-64页
    4.1 燃池热源特性分析第54-56页
        4.1.1 热源升温速率分析第54-55页
        4.1.2 阴燃传播速度分析第55-56页
    4.2 火炕热性能分析第56-62页
        4.2.1 夜间炕面温度热稳定性分析第56-57页
        4.2.2 不同形式下的蓄放热特性分析第57-58页
        4.2.3 炕面散热特性分析第58-61页
        4.2.4 睡眠热舒适性分析第61-62页
    4.3 存在的问题第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 燃池-盘管-炕耦合供暖系统的实验台设计搭建第64-71页
    5.1 系统方案提出第64-66页
        5.1.1 人体生理规律第64页
        5.1.2 传统火炕存在问题第64-65页
        5.1.3 燃池-盘管-炕耦合供暖系统方案第65-66页
    5.2 系统实验台部件选择设计及搭建第66-70页
        5.2.1 燃池内部第66-67页
        5.2.2 炕体第67-69页
        5.2.3 管道系统第69-70页
    5.3 本章小结第70-71页
6 燃池-盘管-炕耦合供暖系统热性能分析第71-91页
    6.1 实验概况第71-75页
        6.1.1 实验对象第71-72页
        6.1.2 运行工况第72-73页
        6.1.3 测试系统构建第73-75页
    6.2 燃池本体热性能规律分析第75-78页
        6.2.1 热源温度特性第75-76页
        6.2.2 燃池地板温度影响分析第76-77页
        6.2.3 燃池地板热量输出第77-78页
    6.3 管道热特性分析第78-82页
        6.3.1 供回水管壁温度第78-80页
        6.3.2 管道热量分布第80-82页
    6.4 炕体热特性第82-84页
        6.4.1 炕面温度变化第82-83页
        6.4.2 炕面散热量分析第83-84页
    6.5 系统热性能第84-86页
        6.5.1 系统热量分布第84-85页
        6.5.2 综合热效率第85-86页
    6.6 供暖效果分析第86-88页
        6.6.1 围护结构壁面温度变化第86-87页
        6.6.2 室内热湿环境分析第87-88页
    6.7 两种火炕改进系统的性能对比分析第88-90页
        6.7.1 火炕炕面温度对比分析第88-89页
        6.7.2 系统散热量对比分析第89页
        6.7.3 燃池-盘管-炕耦合供暖系统的优势分析第89-90页
    6.8 本章小结第90-91页
7 结论与展望第91-93页
    7.1 研究结论第91-92页
    7.2 课题展望第92页
    7.3 创新点第92-93页
参考文献第93-98页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第98页
攻读硕士学位期间发表专利情况第98页
攻读硕士学位期间参与科研工作第98-99页
致谢第99-100页

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