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基于地道风的空气源热泵冬季运行特性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第1章 绪论第13-21页
   ·研究背景第13页
   ·课题的提出及意义第13-15页
   ·国内外研究现状第15-19页
     ·地道风的应用研究第15-16页
     ·空气与土壤换热模型的研究第16-17页
     ·空气源热泵的研究第17-18页
     ·目前研究工作中存在的问题第18-19页
   ·本课题的研究内容第19-21页
第2章 地层土壤温度变化特点与计算第21-34页
   ·土壤的能量来源第21-22页
     ·太阳辐射能第21页
     ·生物热第21-22页
     ·地热第22页
   ·土壤的热物性参数第22-23页
     ·导热系数λ第22页
     ·比热c_p第22-23页
     ·热扩散率a第23页
   ·土壤温度的变化规律第23-24页
   ·土壤原始温度场数学模型第24-26页
   ·土壤温度的变化特性第26-30页
     ·土壤温度的衰减性第26-27页
     ·土壤温度的延迟性第27-28页
     ·同一时刻地层土壤原始温度的计算第28-30页
   ·土壤原始温度场的计算第30-33页
   ·本章小结第33-34页
第3章 空气与土壤传热的数学模型建立第34-50页
   ·地道壁体导热过程分析第34-35页
   ·耦合问题概述第35-38页
   ·湍流模型的选择第38-39页
   ·近壁区域的处理第39-40页
   ·模型的数学描述第40-41页
   ·数学模型的网格划分第41-42页
   ·在GAMBIT和FLUENT中定义边界条件第42-47页
     ·边界条件设置第42-44页
     ·在GAMBIT中初步定义边界条件类型第44页
     ·在FLUENT中进一步定义数学模型的条件第44-47页
   ·数学模型的验证第47-48页
     ·地道风升温系统实测与模拟结果的对比第47-48页
     ·结果分析第48页
   ·本章小节第48-50页
第4章 地道风升温系统的数值模拟及结果分析第50-84页
   ·数学模型的说明第50-54页
     ·模型区域设置第50-51页
     ·室外空气气象参数第51-52页
     ·地层温度第52-53页
     ·土壤物性参数第53-54页
     ·对流换热系数的确定第54页
   ·模拟结果第54-58页
   ·空气经地道升温的诸因素模拟计算与分析第58-78页
     ·稳态情况下空气经地道升温各因素的模拟计算与分析第58-67页
       ·地道长度对升温能力的影响第58-59页
       ·地道内风速对升温能力的影响第59-60页
       ·地道埋深对升温能力的影响第60-62页
       ·地道结构尺寸对升温能力的影响第62-63页
       ·不同进风温度对升温能力的影响第63-65页
       ·不同地道砌筑材料对地道升温能力的影响第65-67页
     ·空气经地道升温的动态模拟计算与分析第67-78页
       ·地道长度对地道升温能力的影响第67-69页
       ·地道内风速对地道升温能力的影响第69-72页
       ·地道埋深对地道升温能力的影响第72-75页
       ·地道结构尺寸对地道升温能力的影响第75-78页
   ·地道加热效率第78-82页
     ·地道长度对加热效率的影响第78-80页
     ·地道埋深对加热效率的影响第80-81页
     ·地道内风速对加热效率的影响第81页
     ·地道结构尺寸对加热效率的影响第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第5章 基于地道风的空气源热泵实验研究第84-94页
   ·基于地道风的空气源热泵系统工作原理与实验系统简介第84-88页
     ·基于地道风的空气源热泵系统工作原理第84-85页
     ·实验装置与测试方法第85-88页
   ·实验测试数据与结果分析第88-92页
   ·空气源热泵结霜问题的研究第92-93页
   ·本章小结第93-94页
第6章 结论与展望第94-98页
   ·研究成果及主要创新点第94-96页
   ·展望与建议第96-98页
参考文献第98-102页
致谢第102-103页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第103页

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