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 |