中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 国内能源现状 | 第11-13页 |
1.1.2 重庆能源现状 | 第13页 |
1.2 课题的提出及研究意义 | 第13-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-24页 |
1.3.1 国内外水源热泵系统发展状况 | 第15-18页 |
1.3.2 国内外水源热泵的研究现状 | 第18-21页 |
1.3.3 热泵区域供冷(热)系统的发展及现状 | 第21-23页 |
1.3.4 热泵区域供冷(热)系统的节能优化研究现状 | 第23-24页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第24-26页 |
1.4.1 研究内容 | 第24-25页 |
1.4.2 创新点 | 第25-26页 |
1.4.3 技术路线 | 第26页 |
1.5 本章小结 | 第26-27页 |
2 依托项目负荷特征及系统形式 | 第27-45页 |
2.1 空调负荷计算的发展 | 第27-29页 |
2.2 室外气象数据分析 | 第29-31页 |
2.3 DSST模型建立 | 第31-33页 |
2.3.1 依托项目介绍 | 第31-32页 |
2.3.2 模拟参数定义 | 第32-33页 |
2.4 建筑群冷热负荷模拟 | 第33-39页 |
2.4.1 建筑冷热负荷分析 | 第33-38页 |
2.4.2 项目总冷热负荷分析 | 第38-39页 |
2.5 区域供冷(热)系统组成及特点 | 第39-42页 |
2.5.1 区域供冷(热)系统组成 | 第40-41页 |
2.5.2 区域供冷(热)系统特点 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-45页 |
3 江水源热泵系统的能效模型 | 第45-63页 |
3.1 江水源热泵系统能效影响因素 | 第45-51页 |
3.1.1 气温 | 第46-48页 |
3.1.2 水温 | 第48-49页 |
3.1.3 水位 | 第49-50页 |
3.1.4 水量 | 第50-51页 |
3.2 江水源热泵系统能效 | 第51-57页 |
3.2.1 热泵机组能效模型 | 第51-53页 |
3.2.2 输配系统能耗模型 | 第53-57页 |
3.3 区域系统性能分析软件开发 | 第57-61页 |
3.3.1 基础参数导入 | 第59页 |
3.3.2 输配系统设置 | 第59-60页 |
3.3.3 计算评估功能 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
4 江水源热泵系统的实测与分析 | 第63-81页 |
4.1 项目信息 | 第63-65页 |
4.2 数据处理与分析 | 第65-79页 |
4.2.1 热泵机组模型验证 | 第66-75页 |
4.2.2 江水侧取水系统模型验证 | 第75-77页 |
4.2.3 空调水系统模型验证 | 第77-79页 |
4.3 本章小结 | 第79-81页 |
5 江水源热泵系统的节能优化 | 第81-111页 |
5.1 供暖季江水侧最佳换热温差的优化研究 | 第81-89页 |
5.1.1 江水源热泵机组能耗分析 | 第81-83页 |
5.1.2 热源水取水能耗分析 | 第83-84页 |
5.1.3 江水源热泵系统总能耗分析 | 第84-89页 |
5.2 供冷季江水侧最佳换热温差的优化研究 | 第89-95页 |
5.2.1 冷源水取水能耗分析 | 第89-91页 |
5.2.2 江水源热泵系统总能耗分析 | 第91-95页 |
5.3 空调侧输配系统优化分析 | 第95-108页 |
5.3.1 热(冷)损失计算模型 | 第95-99页 |
5.3.2 计算参数确定 | 第99-101页 |
5.3.3 供暖季输配热损失及温降分析 | 第101-105页 |
5.3.4 供冷季输配冷损失及温升分析 | 第105-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-111页 |
6 结论与展望 | 第111-115页 |
6.1 主要工作及结论 | 第111-114页 |
6.2 展望及建议 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-123页 |
附录 | 第123-128页 |
A. 热泵机组的性能回归曲线 | 第123页 |
B. M台水泵变频调速运行下的G-P特性曲线 | 第123-124页 |
C.“区域系统性能分析软件”部分编写代码 | 第124-128页 |
D. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第128页 |
E. 作者在攻读硕士学位期间发表的软件目录 | 第128页 |
F. 作者在攻读硕士学位期间参与编写的标准与专著 | 第128页 |