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湖水直供低温辐射供冷系统实验研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 毛细管网辐射供冷系统简介第9-12页
        1.2.1 毛细管网辐射供冷原理第9-11页
        1.2.2 毛细管辐射系统优缺点第11-12页
    1.3 毛细管网辐射供冷系统国内外研究现状第12-14页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-14页
    1.4 地表水直接供冷系统简介第14-16页
        1.4.1 地表水直接供冷原理第14页
        1.4.2 地表水直接供冷系统类型及优缺点第14-16页
    1.5 地表水直接供冷系统国内外研究现状第16-17页
        1.5.1 国外研究现状第16页
        1.5.2 国内研究现状第16-17页
    1.6 研究意义与内容第17-19页
        1.6.1 研究意义第17-18页
        1.6.2 研究内容第18-19页
2 湖水直供低温辐射供冷系统第19-37页
    2.1 湖水直供低温辐射供冷系统换热原理第19-26页
        2.1.1 毛细管网末端换热计算模型第19-22页
        2.1.2 湖水直供系统换热计算模型第22-26页
    2.2 系统运行方案研究第26-28页
        2.2.1 建筑使用特征第26-27页
        2.2.2 空调系统运行参数第27-28页
        2.2.3 建筑逐时冷负荷第28页
    2.3 系统可行性第28-30页
        2.3.1 湖体环境勘察第28-29页
        2.3.2 水体热承载能力第29-30页
        2.3.3 系统供冷能力第30页
    2.4 系统的性能分析第30-35页
        2.4.1 系统能耗分析第30-33页
        2.4.2 系统环保分析第33页
        2.4.3 系统经济比较第33-35页
    2.5 本章小结第35-37页
3 湖水直供低温辐射供冷实验设计第37-53页
    3.1 实验系统介绍第37-42页
        3.1.1 实验建筑工程概况第37-38页
        3.1.2 实验空调系统概况第38-41页
        3.1.3 实验检测系统概况第41-42页
    3.2 实验内容及方法第42-49页
        3.2.1 室内空间温度监测第44-45页
        3.2.2 室内围护结构表面温度监测第45-46页
        3.2.3 室内相对湿度监测第46-47页
        3.2.4 辐射表面热流监测第47-48页
        3.2.5 系统能耗及供冷量监测第48页
        3.2.6 室外气象参数监测第48页
        3.2.7 湖水温度监测第48-49页
    3.3 实验仪器及误差分析第49-52页
        3.3.1 实验测试仪器第49-51页
        3.3.2 监测数据误差分析第51-52页
    3.4 本章小结第52-53页
4 湖水直供低温辐射供冷实验结果与分析第53-95页
    4.1 实验测试数据处理方法第53页
    4.2 湖水温度分布第53-56页
        4.2.1 湖体初始水温第53-55页
        4.2.2 直供工况湖水温度第55-56页
    4.3 室内温度分布第56-74页
        4.3.1 室内人员活动区域温度分析第56-62页
        4.3.2 室内水平温度分析第62-69页
        4.3.3 室内垂直温度分析第69-74页
    4.4 室内各表面温度分布第74-82页
        4.4.1 辐射供冷面板表面温度第74-77页
        4.4.2 围护结构内表面温度第77-82页
    4.5 毛细管网辐射供冷+新风除湿系统换热分析第82-93页
        4.5.1 毛细管网辐射供冷系统总供冷量第82-84页
        4.5.2 毛细管网辐射供冷系统有效散热量第84-86页
        4.5.3 新风除湿系统除湿量第86-90页
        4.5.4 新风除湿系统承担的冷负荷第90-93页
    4.6 本章小结第93-95页
5 湖水直供低温辐射供冷系统性能分析第95-119页
    5.1 系统运行方案第95-102页
        5.1.1 运行时段及室内设定参数第95-96页
        5.1.2 实验建筑逐时负荷第96-100页
        5.1.3 系统运行方案优化第100-102页
    5.2 风冷热泵能效模型第102-107页
        5.2.1 建立能效模型第102-106页
        5.2.2 验证能效模型第106-107页
    5.3 三种供冷方案节能分析第107-112页
        5.3.1 湖水直供低温辐射供冷系统夏季能耗第107-108页
        5.3.2 风冷热泵+毛细管网系统夏季能耗第108-109页
        5.3.3 风冷热泵+风机盘管系统夏季能耗第109-111页
        5.3.4 三种供冷方案夏季能耗对比第111-112页
    5.4 三种供冷方案环保性分析第112-113页
    5.5 三种供冷方案经济比较第113-117页
        5.5.1 一次投资成本IC第113-115页
        5.5.2 运行成本OC及固定资产净残值RC第115-116页
        5.5.3 三种供冷方案经济LCC比较第116-117页
    5.6 本章小结第117-119页
6 系统优化及其运行方案第119-125页
    6.1 系统及方案优化第119-123页
        6.1.1 新风除湿系统辅助供冷系统第119-120页
        6.1.2 结合水源热泵系统复合式系统第120-121页
        6.1.3 结合风冷热泵系统复合式系统第121-122页
        6.1.4 联合土壤直接供冷复合式系统第122-123页
    6.2 本章小结第123-125页
7 结论与展望第125-127页
    7.1 主要工作与总结第125-126页
    7.2 研究与展望第126-127页
致谢第127-129页
参考文献第129-133页
附录第133-136页
    A. 热电偶校正函数第133-135页
    B. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第135页
    C. 作者在攻读硕士学位期间获得的专利目录第135页
    D. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第135-136页

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