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太阳能—土壤源热泵双热源耦合特性及地下蓄能传热强化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第8-11页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景及意义第11-13页
        1.1.1 能源利用现状与太阳能资源分布第11-12页
        1.1.2 太阳能-土壤源热泵技术的提出及基本原理第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 系统运行模式与运行特性研究第13-15页
        1.2.2 系统仿真与模拟第15-16页
        1.2.3 跨季节地下蓄热与相变蓄热第16-17页
    1.3 本论文的主要研究内容第17-19页
第二章 太阳能-土壤源热泵双热源耦合特性实验研究第19-38页
    2.1 实验目的及内容第19页
    2.2 实验系统第19-23页
        2.2.1 实验系统简介及原理第19-21页
        2.2.2 实验数据采集第21-23页
    2.3 实验运行模式及流程第23-26页
    2.4 实验数据的处理与误差分析第26-28页
        2.4.1 实验数据的处理第26-27页
        2.4.2 误差分析第27-28页
    2.5 实验结果与分析第28-37页
        2.5.1 单独土壤源热泵运行模式实验第28-29页
        2.5.2 太阳能-土壤源热泵联合供热运行实验第29-32页
        2.5.3 太阳能-土壤源热泵水箱蓄热运行实验第32-34页
        2.5.4 太阳能-土壤源热泵土壤蓄热运行实验第34-36页
        2.5.5 各实验工况的比较第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 太阳能-土壤源热泵系统TRNSYS数学模型第38-45页
    3.1 TRNSYS软件简介第38-39页
        3.1.1 软件开发背景第38页
        3.1.2 TRNSYS功能与特点第38-39页
    3.2 太阳能集热器模型第39页
    3.3 地埋管换热器模型第39-40页
    3.4 热泵机组数学模型第40-41页
    3.5 蓄热水箱数学模型第41-42页
    3.6 定速水泵数学模型第42页
    3.7 建筑负荷第42-44页
    3.8 本章小结第44-45页
第四章 太阳能-土壤源热泵耦合系统TRNSYS模拟第45-62页
    4.1 课题模拟的主要目的第45页
    4.2 TRNSYS模拟部件设置第45-48页
        4.2.1 负荷数据读取部件第45页
        4.2.2 动力系统部件第45-46页
        4.2.3 集热与换热系统部件第46-47页
        4.2.4 控制系统部件第47-48页
    4.3 模拟系统可行性验证第48-49页
    4.4 太阳能-土壤源热泵系统运行特性的TRNSYS模拟第49-57页
        4.4.1 各运行工况模拟平台搭建第49-51页
        4.4.2 仿真模型运行作息时间的设置第51-52页
        4.4.3 10年工况模拟与结果分析第52-57页
    4.5 太阳能-土壤源热泵联合运行工况优化分析第57-60页
        4.5.1 集热器面积第58-59页
        4.5.2 水箱容积第59页
        4.5.3 埋管数量第59-60页
    4.6 本章小结第60-62页
第五章 地下蓄能传热强化研究第62-73页
    5.1 地下蓄能传热模型第62-64页
        5.1.1 物理模型第62-63页
        5.1.2 数学模型第63-64页
    5.2 蓄能模型的数值求解第64-66页
        5.2.1 计算区域的离散第64-65页
        5.2.2 控制方程的离散第65页
        5.2.3 计算方式及模拟条件第65-66页
    5.3 计算结果及其分析第66-72页
        5.3.1 土壤类型的影响第66-69页
        5.3.2 蓄能温度的影响第69-70页
        5.3.3 蓄能分配方式的影响第70-71页
        5.3.4 跨季节蓄能与取能分析第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 结论与展望第73-76页
    6.1 主要研究结论第73-74页
    6.2 展望第74-76页
参考文献第76-81页
致谢第81-82页
攻读硕士期间发表的论文与研究的项目及获奖情况第82-83页

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