摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 能耗现状与建筑能耗 | 第11-12页 |
1.1.2 电力峰谷差与蓄能技术 | 第12-13页 |
1.1.3 辐射供冷暖方式 | 第13页 |
1.2 国内外对相变蓄能供冷暖技术的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 课题的提出及研究内容 | 第16-18页 |
第二章 相变蓄能辐射系统的设计及模拟研究 | 第18-27页 |
2.1 辐射供冷暖系统的工作原理 | 第18页 |
2.2 辐射供冷暖系统的组成 | 第18-19页 |
2.3 相变蓄能末端装置设计 | 第19-21页 |
2.4 相变蓄能末端的模拟基础 | 第21-26页 |
2.4.1 相变问题的数值求解模型 | 第21-22页 |
2.4.2 相变蓄能末端传热数学模型建立 | 第22-23页 |
2.4.3 相变蓄能末端传热过程的数学描写 | 第23-25页 |
2.4.4 Fluent模拟计算软件概述 | 第25-26页 |
2.4.5 相变蓄能末端的Fluent模型设定 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 单一功能相变蓄能末端装置的模拟结果与分析 | 第27-35页 |
3.1 相变蓄能采暖地板冬季工况的模拟结果 | 第27-30页 |
3.1.1 相变蓄能采暖地板蓄热过程分析 | 第27-28页 |
3.1.2 相变蓄能采暖地板放热过程分析 | 第28-29页 |
3.1.3 相变蓄能采暖地板一个供暖周期温度和地表热流分析 | 第29-30页 |
3.2 相变蓄能供冷吊顶夏季工况的模拟结果 | 第30-34页 |
3.2.1 相变蓄能供冷吊顶蓄冷分析 | 第31-32页 |
3.2.2 相变蓄能供冷吊顶放冷分析 | 第32页 |
3.2.3 相变蓄能供冷吊顶一个供冷周期温度和地表热流分析 | 第32-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 双层相变蓄能地板的结构设计与热性能模拟研究 | 第35-51页 |
4.1 双层相变蓄能地板辐射系统设计 | 第35-36页 |
4.1.1 双层相变蓄能地板的结构设计 | 第35-36页 |
4.1.2 双层相变蓄能地板辐射系统工作流程 | 第36页 |
4.2 冷上热下双层相变蓄能地板蓄放热特性模拟 | 第36-41页 |
4.2.1 冷上热下双层相变蓄能地板冬季供暖工况模拟 | 第37-39页 |
4.2.2 冷上热下双层相变蓄能地板夏季供冷工况模拟 | 第39-41页 |
4.3 热上冷下双层相变蓄能地板蓄放热特件模拟 | 第41-47页 |
4.3.1 热上冷下双层相变蓄能地板冬季供暖工况模拟 | 第41-44页 |
4.3.2 热上冷下双层相变蓄能地板夏季供冷工况模拟 | 第44-47页 |
4.4 不同结构末端装置供冷暖工况对比分析 | 第47-50页 |
4.4.1 冬季供暖工况对比 | 第47-48页 |
4.4.2 夏季供冷工况对比 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 双层相变蓄能地板房间的热性能实验研究 | 第51-66页 |
5.1 实验房间及地板结构设计 | 第51-53页 |
5.1.1 实验房间及实验环境 | 第51页 |
5.1.2 实验用相变材料 | 第51-52页 |
5.1.3 地板结构的设计与构建 | 第52-53页 |
5.2 实验循环系统 | 第53-54页 |
5.3 实验测试仪器 | 第54-55页 |
5.4 实验测试内容 | 第55-56页 |
5.5 实验步骤 | 第56-57页 |
5.6 实验工况方案和结果分析 | 第57-65页 |
5.6.1 冬季实验工况和结果分析 | 第57-59页 |
5.6.2 夏季实验工况和结果分析 | 第59-62页 |
5.6.3 两种地板结构冬夏工况对比 | 第62-65页 |
1) 冬季工况 | 第62-63页 |
2) 夏季工况 | 第63-65页 |
5.7 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 研究总结 | 第66页 |
6.2 后续展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |