摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·课题的提出 | 第11-13页 |
·中央空调冷源系统能耗过高的原因 | 第11-12页 |
·冷却水系统节能优化运行的意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-19页 |
·中央空调冷却水系统节能运行的研究现状 | 第13-15页 |
·中央空调系统运行仿真的研究现状 | 第15-18页 |
·中央空调系统节能优化算法的研究现状 | 第18-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-21页 |
第二章 中央空调冷却水系统模型的建立 | 第21-37页 |
·中央空调冷源系统的基本概况 | 第21-23页 |
·建筑中央空调冷源系统基本情况 | 第21页 |
·中央空调冷源系统运行数据的采集 | 第21-23页 |
·冷却水泵并联运行能耗模型的建立 | 第23-26页 |
·冷却水泵并联运行能耗模型 | 第23-24页 |
·冷却水系统管路特性的确定 | 第24-25页 |
·水泵能耗模型准确性的验证 | 第25-26页 |
·冷却塔模型的建立及其参数辨识 | 第26-32页 |
·冷却塔的基本原理 | 第26页 |
·冷却塔的数学模型 | 第26-28页 |
·模型的参数辨识方法 | 第28-30页 |
·模型准确性的验证 | 第30-32页 |
·离心式冷水机组模型的建立 | 第32-36页 |
·离心式冷水机组模型的建立及参数辨识 | 第32-35页 |
·能耗模型准确性的验证 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 基于 TRNSYS 的中央空调冷却水系统动态仿真平台的建立 | 第37-46页 |
·TRNSYS 软件简介 | 第37-39页 |
·仿真平台中冷源系统各部件模块的建立 | 第39-44页 |
·离心式冷水机组模块的建立 | 第39-41页 |
·冷却塔模块的建立 | 第41页 |
·冷却水泵模块的建立 | 第41-42页 |
·MATLAB 模块的嵌入 | 第42-43页 |
·中央空调冷却水系统动态仿真平台的建立 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 中央空调冷却水系统节能运行分析 | 第46-58页 |
·冷却塔的节能运行研究 | 第46-52页 |
·风量和水量变化对单台冷却塔散热能力的影响 | 第46-48页 |
·部分负荷下多台冷却塔并联运行的节能性分析 | 第48-52页 |
·冷却水运行参数变化对冷水机组能效的影响 | 第52-54页 |
·冷却水泵和冷却塔的调节顺序对节能效果的影响 | 第54-55页 |
·冷却水系统变流量变风量运行的节能效果分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第五章 基于遗传算法的中央空调冷却水系统运行参数优化方法 | 第58-72页 |
·遗传算法简介 | 第58-61页 |
·遗传算法的发展及基本概念 | 第58-59页 |
·遗传算法的特点 | 第59-60页 |
·遗传算法的基本流程 | 第60-61页 |
·中央空调冷却水系统运行参数优化方法 | 第61-65页 |
·优化参数的选取 | 第61-62页 |
·目标函数的选取 | 第62页 |
·约束条件的确定 | 第62页 |
·能耗模型的建立 | 第62-63页 |
·参数寻优的基本流程 | 第63-65页 |
·遗传算法的实现 | 第65-66页 |
·基于 TRNSYS 的参数优化方法节能效果验证 | 第66-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
附录 | 第79-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附件 | 第84页 |