水蓄冷系统在工业建筑中的节能与经济性研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 我国电力供应现状 | 第10-12页 |
1.1.2 工业建筑蓄冷技术应用前景 | 第12页 |
1.2 蓄冷技术概述 | 第12-16页 |
1.2.1 蓄冷技术分类 | 第12-15页 |
1.2.1.1 水蓄冷 | 第13-14页 |
1.2.1.2 冰蓄冷 | 第14-15页 |
1.2.2 蓄冷系统应用场合 | 第15-16页 |
1.3 国内外蓄冷技术应用及研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 蓄冷技术国内外发展现状 | 第16-18页 |
1.4 本文研究的内容 | 第18-20页 |
第二章 系统形式的选定 | 第20-26页 |
2.1 蓄冷系统的对比 | 第20-21页 |
2.1.1 水蓄冷系统与冰蓄冷系统比较 | 第20-21页 |
2.2 蓄冷系统的选定 | 第21页 |
2.3 运行方式的分类 | 第21-25页 |
2.3.1 全负荷蓄冷 | 第21-22页 |
2.3.2 部分负荷蓄冷 | 第22-24页 |
2.3.3 其他形式的蓄冷系统控制方式 | 第24-25页 |
2.4 运行方式的选择 | 第25-26页 |
第三章 工程概况及模型建立 | 第26-40页 |
3.1 工程概况 | 第26-27页 |
3.2 EQUEST软件介绍 | 第27-28页 |
3.2.1 eQUEST算法内核介绍 | 第28页 |
3.2.2 eQUEST软件的特点及适用范围 | 第28页 |
3.3 围护结构模型的建立 | 第28-37页 |
3.3.1 上海地区气象参数及能源费率 | 第29-32页 |
3.3.2 标准层划分 | 第32-33页 |
3.3.3 建筑围护结构的参数设置 | 第33-34页 |
3.3.4 房间温度、新风量及室内热扰 | 第34-37页 |
3.4 模拟结果分析 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 水蓄冷系统优化设计 | 第40-48页 |
4.1 水蓄冷系统基本概念 | 第40-41页 |
4.2 蓄冷装置容积 | 第41-42页 |
4.3 费用计算 | 第42-43页 |
4.4 全年逐时能耗 | 第43-46页 |
4.5 经济性评价指标 | 第46-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 水蓄冷系统经济性分析 | 第48-69页 |
5.1 全时释冷 | 第48-56页 |
5.1.1 不同负荷分配对全时蓄冷系统的影响 | 第48-53页 |
5.1.2 全时释冷的经济分析 | 第53-56页 |
5.2 分时释冷 | 第56-62页 |
5.2.1 分时释冷下的负荷分配 | 第56-61页 |
5.2.2 分时释冷系统经济性分析 | 第61-62页 |
5.3 初投资对系统经济性的影响 | 第62-64页 |
5.4 供冷期的影响 | 第64-65页 |
5.5 电价结构的影响 | 第65-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读学位期间发表论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |