摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 地源热泵技术的发展 | 第11-13页 |
1.2.1 国内地源热泵技术的发展概况 | 第11-12页 |
1.2.2 国际的地源热泵技术发展概况 | 第12-13页 |
1.3 基于生命周期评价的地源热泵系统的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 基于LCA的地源热泵系统的国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 基于LCA的地源热泵系统的国内研究现状 | 第14-15页 |
1.4 存在的问题 | 第15-16页 |
1.5 本文主要内容 | 第16-18页 |
2 生命周期评价理论与构建Energy Plus模型 | 第18-26页 |
2.1 生命周期评价 | 第18-23页 |
2.1.1 目标与范围的确定 | 第19-20页 |
2.1.2 清单分析 | 第20-21页 |
2.1.3 生命周期影响评价技术步骤 | 第21-22页 |
2.1.4 影响评价模型方法 | 第22页 |
2.1.5 生命周期解释 | 第22-23页 |
2.2 Energy Plus软件 | 第23-26页 |
2.2.1 Energy Plus简介 | 第23-24页 |
2.2.2 在Energy Plus中模型的建立 | 第24-26页 |
3 寒冷地区地源热泵空调系统生命周期评价 | 第26-41页 |
3.1 研究目标 | 第26页 |
3.2 地源热泵空调系统的研究范围 | 第26-27页 |
3.3 子系统边界及清单 | 第27-40页 |
3.3.1 地热能交换系统的系统边界及清单 | 第27-31页 |
3.3.2 建筑物内管路系统的系统边界及清单 | 第31-34页 |
3.3.3 末端装置的系统边界及清单 | 第34-39页 |
3.3.4 机房设备与辅助加热装置系统的系统边界及清单 | 第39-40页 |
3.4 地源热泵系统生命周期影响评价 | 第40-41页 |
4 寒冷地区典型地源热泵系统的生命周期影响评价 | 第41-59页 |
4.1 典型实验平台的Energy Plus模拟 | 第41-51页 |
4.1.1 建筑模型及冷热负荷计算 | 第42-46页 |
4.1.2 运行能耗模拟 | 第46-49页 |
4.1.3 能耗模拟结果 | 第49-51页 |
4.2 典型地源热泵系统清单分析 | 第51-53页 |
4.2.1 地热能交换系统清单分析 | 第51-52页 |
4.2.2 建筑物内管道系统清单分析 | 第52页 |
4.2.3 末端装置清单分析 | 第52-53页 |
4.2.4 机房设备及辅助装置的清单分析 | 第53页 |
4.3 地源热泵系统的清单数据整合 | 第53-55页 |
4.4 地源热泵系统的能耗分析 | 第55-56页 |
4.5 典型地源热泵系统生命周期影响评价 | 第56-59页 |
4.5.1 环境影响类型 | 第56页 |
4.5.2 环境影响评价 | 第56-59页 |
5 地源热泵系统的运行控制与节能减排建议 | 第59-63页 |
5.1 地源热泵系统的运行控制策略 | 第59-61页 |
5.1.1 提高夏季空调设计温度 | 第59-60页 |
5.1.2 夏季风机盘管间歇运行 | 第60-61页 |
5.2 节能减排建议 | 第61-63页 |
5.2.1 系统的设计 | 第61页 |
5.2.2 运行管理 | 第61-63页 |
6 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士期间参与科研项目及发表学术论文情况 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |