摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第9-14页 |
TABLE OF CONTENTS | 第14-19页 |
图目录 | 第19-23页 |
表目录 | 第23-25页 |
主要符号表 | 第25-29页 |
1 绪论 | 第29-49页 |
1.1 研究背景及意义 | 第29-33页 |
1.1.1 传统供暖方式存在的必要性及发展的必然性 | 第29-30页 |
1.1.2 提高生物质能源利用率的重要性 | 第30-31页 |
1.1.3 既有农宅供暖现状亟待改善 | 第31-33页 |
1.2 国内外研究现状 | 第33-45页 |
1.2.1 燃池的应用现状及性能评价 | 第33-38页 |
1.2.2 燃池的运行机理及传热特性 | 第38-42页 |
1.2.3 传统供暖系统热源及传热路径改进 | 第42-44页 |
1.2.4 设计计算方法 | 第44-45页 |
1.3 亟待解决的问题及论文研究内容 | 第45-49页 |
1.3.1 亟待解决的问题 | 第45-47页 |
1.3.2 研究内容 | 第47-48页 |
1.3.3 研究思路 | 第48-49页 |
2 传统供暖系统的经验改进实测论证 | 第49-73页 |
2.1 引言 | 第49页 |
2.2 实测对象及测试方法 | 第49-54页 |
2.2.1 实测对象 | 第49-53页 |
2.2.2 测试参数及方法 | 第53-54页 |
2.3 农民关注问题 | 第54-55页 |
2.4 灶炕系统改进途径及应用效果 | 第55-65页 |
2.4.1 改进途径 | 第55-56页 |
2.4.2 灶炕系统无烟化 | 第56-58页 |
2.4.3 新型吊炕提高室内温升的幅度 | 第58-61页 |
2.4.4 炕采暖房间热量散失途径 | 第61-65页 |
2.5 燃池、土暖气与火炕联合供暖对比 | 第65-71页 |
2.5.1 室内热湿环境 | 第65-68页 |
2.5.2 供暖室内空气品质 | 第68-70页 |
2.5.3 系统(?)效率 | 第70-71页 |
2.6 本章小结 | 第71-73页 |
3 燃池供暖系统热源特征 | 第73-96页 |
3.1 引言 | 第73页 |
3.2 实验概况 | 第73-80页 |
3.2.1 测试对象与系统构筑 | 第73-77页 |
3.2.2 测试参数及测点布置 | 第77-78页 |
3.2.3 填料过程 | 第78-79页 |
3.2.4 实测结果误差分析 | 第79-80页 |
3.3 测试结果分析 | 第80-87页 |
3.3.1 燃料层内部温度分布 | 第80-81页 |
3.3.2 地面温度变化 | 第81-82页 |
3.3.3 通过池体壁面的传热 | 第82页 |
3.3.4 燃池热源供热潜力 | 第82-83页 |
3.3.5 综合热效率及其影响因素分析 | 第83-87页 |
3.4 燃池传热过程影响因素关联式解析 | 第87-94页 |
3.4.1 非稳态传热模型 | 第88-89页 |
3.4.2 假设条件与边界条件 | 第89页 |
3.4.3 解析求解 | 第89-92页 |
3.4.4 解析解准确性验证 | 第92-93页 |
3.4.5 结果讨论 | 第93-94页 |
3.5 本章小结 | 第94-96页 |
4 燃池传热输配路径改进及性能预测分析 | 第96-120页 |
4.1 引言 | 第96页 |
4.2 改进目标 | 第96页 |
4.3 热媒特性 | 第96-97页 |
4.4 改进模式 | 第97-99页 |
4.4.1 模式一:燃池与热水系统联合供暖 | 第97-98页 |
4.4.2 模式二:基于燃池热利用地板架空辐射供暖 | 第98-99页 |
4.5 燃池地板辐射与热水耦合传热过程解析 | 第99-105页 |
4.5.1 物理模型及假设条件 | 第99-101页 |
4.5.2 热平衡方程的建立及求解 | 第101-102页 |
4.5.3 管径、水流速度对热水系统辐射换热量的影响 | 第102-103页 |
4.5.4 系统辐射得热量分配 | 第103-105页 |
4.6 架空地板层内空气传热数值模拟 | 第105-118页 |
4.6.1 物理模型 | 第105-106页 |
4.6.2 数学模型 | 第106-110页 |
4.6.3 模型验证 | 第110-113页 |
4.6.4 几何模型 | 第113-115页 |
4.6.5 温度场分析 | 第115-116页 |
4.6.6 速度场分析 | 第116-118页 |
4.7 本章小结 | 第118-120页 |
5 燃池-热水采暖系统传热特性实验研究 | 第120-132页 |
5.1 引言 | 第120页 |
5.2 实验平台构筑 | 第120-121页 |
5.3 测试方法及运行工况 | 第121-123页 |
5.3.1 测试方法 | 第121-122页 |
5.3.2 运行工况 | 第122-123页 |
5.4 联合供暖系统热源特征 | 第123-127页 |
5.4.1 燃池结构形式对燃料燃烧状态的影响 | 第123-124页 |
5.4.2 燃池盖板材料物性对系统供热量的影响 | 第124-125页 |
5.4.3 热损失途径分析 | 第125-127页 |
5.5 燃池—热水耦合传热过程 | 第127-129页 |
5.5.1 燃烧面与热水系统之间辐射换热 | 第127页 |
5.5.2 水流速度对换热量的影响 | 第127-129页 |
5.5.3 综合热效率分析 | 第129页 |
5.6 解析解准确性验证 | 第129-130页 |
5.7 室内温升作用 | 第130-131页 |
5.8 本章小结 | 第131-132页 |
6 基于燃池热利用地板架空辐射供暖传热过程研究 | 第132-158页 |
6.1 引言 | 第132页 |
6.2 示范住宅建造 | 第132-133页 |
6.3 测试方法与运行工况 | 第133-136页 |
6.3.1 测试方法 | 第133-135页 |
6.3.2 运行工况 | 第135-136页 |
6.4 燃池热源特征 | 第136-142页 |
6.4.1 燃池结构对燃料燃烧状态的影响 | 第136-137页 |
6.4.2 热损失途径分析 | 第137-138页 |
6.4.3 燃料燃烧状态对空气传热过程的影响 | 第138-142页 |
6.5 架空层内空气传热规律分析 | 第142-149页 |
6.5.1 空气传热温降速率 | 第142-144页 |
6.5.2 空气浮升力作用 | 第144-145页 |
6.5.3 架空地板层内金属层强化传热有效长度 | 第145-146页 |
6.5.4 混凝土地板的蓄放热作用 | 第146-148页 |
6.5.5 综合热效率分析 | 第148-149页 |
6.6 供暖农宅室内热湿环境 | 第149-154页 |
6.7 基于全生命周期评价的经济性分析 | 第154-156页 |
6.8 架空地板层内空气传热模型验证 | 第156-157页 |
6.9 本章小结 | 第157-158页 |
7 燃池供暖系统设计计算方法研究 | 第158-179页 |
7.1 引言 | 第158页 |
7.2 炕采暖节能农宅耗热量确定 | 第158-165页 |
7.2.1 室外计算条件 | 第158页 |
7.2.2 农宅围护结构节能设计 | 第158-159页 |
7.2.3 农宅热桥部位优化 | 第159-160页 |
7.2.4 炕面太阳辐射得热量分析 | 第160-165页 |
7.2.5 炕采暖农宅单位面积耗热量 | 第165页 |
7.3 燃池系统设计参数确定 | 第165-174页 |
7.3.1 燃池供热量 | 第166-167页 |
7.3.2 燃池面积 | 第167页 |
7.3.3 燃料质量 | 第167-168页 |
7.3.4 燃池高度 | 第168-169页 |
7.3.5 排烟系统 | 第169-171页 |
7.3.6 池体建造要求 | 第171-172页 |
7.3.7 算例分析 | 第172-174页 |
7.4 热输配路径设计计算 | 第174-177页 |
7.4.1 燃池体积 | 第174-175页 |
7.4.2 热水系统设计参数 | 第175-176页 |
7.4.3 地板架空层厚度 | 第176-177页 |
7.5 小结 | 第177-179页 |
8 结论与展望 | 第179-182页 |
8.1 结论 | 第179-181页 |
8.2 创新点摘要 | 第181页 |
8.3 展望 | 第181-182页 |
参考文献 | 第182-192页 |
附录A | 第192-193页 |
附录B | 第193-194页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第194-196页 |
致谢 | 第196-198页 |
作者简介 | 第198-199页 |