摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 毛细管辐射末端发展历程 | 第16-17页 |
1.3 毛细管辐射末端供冷(供暖)原理 | 第17-20页 |
1.3.1 对流传热 | 第18-19页 |
1.3.2 辐射换热 | 第19-20页 |
1.4 国内外研究现状 | 第20-21页 |
1.4.1 国内研究现状 | 第20页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第20-21页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第21-22页 |
第二章 毛细管辐射末端样板房实地测试 | 第22-30页 |
2.1 测试目的 | 第22页 |
2.2 测试方法与仪器 | 第22-24页 |
2.2.1 测量仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 测试方法 | 第23-24页 |
2.3 试验结果 | 第24-29页 |
2.3.1 夏季工况 | 第24-26页 |
2.3.2 冬季工况 | 第26-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 毛细管辐射末端新风系统节能潜力分析 | 第30-52页 |
3.1 毛细管辐射空调房间热舒适性影响因素 | 第30-31页 |
3.1.1 室内空气温度 | 第30页 |
3.1.2 空气湿度 | 第30页 |
3.1.3 空气流速 | 第30-31页 |
3.1.4 垂直温度梯度 | 第31页 |
3.1.5 辐射温度 | 第31页 |
3.2 热舒适方程介绍 | 第31-36页 |
3.2.1 人体的新陈代谢率(M) | 第32-33页 |
3.2.2 人体所做的机械功(W) | 第33页 |
3.2.3 人体散热(E) | 第33-36页 |
3.2.4 热舒适性方程 | 第36页 |
3.3 热舒适性评价指标 | 第36-37页 |
3.3.1 预期平均投票(PMV) | 第36-37页 |
3.3.2 预期不满意百分率(PPD) | 第37页 |
3.4 C++编程计算 | 第37-51页 |
3.4.1 夏季工况 | 第37-44页 |
3.4.2 冬季工况 | 第44-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 毛细管辐射末端的建筑负荷分析 | 第52-73页 |
4.1 角系数的基本原理 | 第52-54页 |
4.1.1 分解性原理 | 第52-53页 |
4.1.2 完整性原理 | 第53页 |
4.1.3 互换性原理 | 第53页 |
4.1.4 特殊互换性原理 | 第53-54页 |
4.2 计算特殊围护结构表面之间的角系数 | 第54-55页 |
4.2.1 计算任意某两个平行围护结构表面间的角系数 | 第54-55页 |
4.2.2 任两垂直不相交表面间辐射角系数的计算 | 第55页 |
4.3 一般围护结构表面间角系数计算 | 第55-58页 |
4.3.1 垂直相交两围护结构表面间角系数 | 第56页 |
4.3.2 平行对等两围护结构表面的角系数 | 第56-57页 |
4.3.3 窗与围护结构表面间角系数的计算 | 第57-58页 |
4.4 计算模型的建立 | 第58-65页 |
4.4.1 物理模型 | 第58-59页 |
4.4.2 建立数学模型 | 第59-61页 |
4.4.3 吸收系数法简介 | 第61-65页 |
4.5 运行结果分析 | 第65-72页 |
4.5.1 夏季工况分析 | 第65-68页 |
4.5.2 冬季工况分析 | 第68-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 基于平均辐射温度的建筑与毛细管辐射空调设计 | 第73-79页 |
5.1 建筑整体环境规划与设计 | 第73-75页 |
5.1.1 建筑体型 | 第73页 |
5.1.2 建筑平面布置 | 第73页 |
5.1.3 建筑的门窗设计 | 第73-74页 |
5.1.4 建筑物的墙体 | 第74页 |
5.1.5 建筑物的屋顶 | 第74页 |
5.1.6 建筑物的内墙和地板 | 第74-75页 |
5.2 毛细管辐射空调设计 | 第75-77页 |
5.2.1 毛细管铺设面积受限时的措施 | 第75-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-82页 |
6.1 总结 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第86页 |