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燃池供暖系统热源特征及热输配过程

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

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