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 |