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蓄热地面复合农村柴灶热水供暖的热性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-20页
    1.1 课题的研究背景及意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 蓄热技术第11-13页
        1.2.2 农村热水供暖系统第13-15页
        1.2.3 农村太阳能热利用第15-17页
    1.3 存在问题及本文主要工作第17-20页
        1.3.1 存在的问题第17-18页
        1.3.2 本文的研究内容第18-19页
        1.3.3 研究思路第19-20页
2 柴灶-散热器供暖系统供暖性能实验及其动态模拟研究第20-34页
    2.1 柴灶-散热器供暖系统供暖性能实验研究第20-28页
        2.1.1 实验方案第20-24页
        2.1.2 实验结果分析第24-28页
    2.2 柴灶-散热器供暖系统散热量动态模拟研究第28-34页
        2.2.1 散热器散热量数学模型及其验证第28-30页
        2.2.2 柴灶-散热器供暖系统动态模拟分析第30-34页
3 蓄热地面结构优化研究第34-56页
    3.1 蓄热地面工作过程第34页
    3.2 蓄热地面传热数学模型第34-37页
        3.2.1 物理模型及基本假设第34-35页
        3.2.2 数学模型第35-37页
    3.3 蓄热地面传热数学模型实验验证第37-43页
        3.3.1 实验方案第37-41页
        3.3.2 蓄热地面模拟与实验对比第41-43页
    3.4 蓄热地面结构优化第43-53页
        3.4.1 蓄热地面是否需要上表面保温层第43-47页
        3.4.2 蓄热地面地埋管深度第47-51页
        3.4.3 蓄热地面底面保温层厚度第51-53页
    3.5 供水温度对蓄热地面散热量的影响第53-56页
4 太阳能-蓄热地面与柴灶-散热器复合供暖系统动态模拟研究第56-70页
    4.1 太阳能-蓄热地面与柴灶-散热器复合供暖系统原理第56-57页
    4.2 太阳能-蓄热地面与柴灶-散热器复合供暖系统数学模型第57-64页
        4.2.1 太阳能-蓄热地面供暖系统关键设备性能数学模型建立第58-63页
        4.2.2 室内空气温度计算方法第63-64页
    4.3 太阳能-蓄热地面与柴灶-散热器复合供暖系统动态模拟第64-67页
    4.4 太阳能-蓄热地面与柴灶-散热器复合供暖系统设计第67-70页
        4.4.1 换热器规格第68页
        4.4.2 蓄热地面参数第68页
        4.4.3 水箱规格及水温第68-69页
        4.4.4 散热器片数第69页
        4.4.5 柴灶燃料消耗量第69页
        4.4.6 水泵控制第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第76页
攻读硕士学位期间参加科研项目第76-77页
致谢第77-78页

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