摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外对地源热泵系统的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 复合地源热泵研究现状 | 第13-14页 |
1.4 土壤源与冷却塔复合热泵系统系统概述 | 第14-20页 |
1.4.1 冷却塔和地埋管串联系统 | 第14-16页 |
1.4.2 冷却塔和地埋管并联系统 | 第16-17页 |
1.4.3 串联式和并联式冷却塔复合热泵系统比较 | 第17-19页 |
1.4.4 冷却塔和土壤源热泵复合运行控制策略概述 | 第19-20页 |
1.5 冷却塔辅助式复合地源热泵系统的选型设计 | 第20-22页 |
1.5.1 冷却塔设计基本方法 | 第20页 |
1.5.2 冷却塔选型方法 | 第20-22页 |
2. 冷却塔辅助式复合土壤源热泵系统模型的建立与运行特性分析 | 第22-35页 |
2.1 地源热泵机组压缩机模型 | 第22-23页 |
2.2 地源热泵机组冷凝器模型 | 第23-25页 |
2.2.1 冷凝器传热物理模型 | 第23-24页 |
2.2.2 冷凝器传热计算公式 | 第24-25页 |
2.3 复合地源热泵机组节流阀模型 | 第25-26页 |
2.4 土壤源热泵机组蒸发器模型 | 第26-29页 |
2.4.1 蒸发器传热模型 | 第27-28页 |
2.4.2 蒸发器传热计算公式 | 第28-29页 |
2.5 热泵机组运行过程中能耗影响因素分析 | 第29-32页 |
2.6 冷却水温度变化对制冷机组影响的分析 | 第32-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
3. 冷却塔及地埋管换热系统模型建立 | 第35-45页 |
3.1 地埋管换热器传热模型的建立 | 第35-36页 |
3.2 冷却塔换热模型的建立 | 第36-44页 |
3.2.1 冷却塔换热理论分析 | 第36-37页 |
3.2.2 冷却塔换热数学模型 | 第37-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
4. 某建筑能耗模拟及其复合土壤源热泵系统控制方案研究 | 第45-49页 |
4.1 郑州某建筑的地埋管放热、取热量计算 | 第45-46页 |
4.2 确定地埋管长度和冷却塔容量保证土壤热平衡率 | 第46-47页 |
4.3 冷却塔选型设计的方法总结 | 第47-49页 |
5. 冷却塔辅助式复合土壤源热泵控制策略分析 | 第49-53页 |
6. 结论和展望 | 第53-55页 |
6.1 结论 | 第53页 |
6.2 主要创新点 | 第53-54页 |
6.3 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
附录:攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |