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地能利用热工程集成分析数值方法及其应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-27页
    1.1 课题研究背景及意义第15-17页
    1.2 地下水源能量利用系统及其应用第17-20页
        1.2.1 能量利用系统主要构成第17页
        1.2.2 基本特点第17-18页
        1.2.3 典型应用第18-20页
    1.3 地下水源能量利用系统研究现状及其发展第20-25页
        1.3.1 国外状况第20-22页
        1.3.2 国内状况第22-25页
    1.4 本文主要研究内容第25-26页
    1.5 本章小结第26-27页
第2章 模型建立与分析及其算法第27-49页
    2.1 基本构成第27-28页
    2.2 地下源端模型模块建立与分析第28-37页
        2.2.1 含水层基本参数第28-30页
        2.2.2 地下含水层水运移基本控制方程第30-33页
        2.2.3 地下含水层传热基本控制方程第33-34页
        2.2.4 含水层多孔介质渗流过程基本描述第34-36页
        2.2.5 抽灌井几何模型第36-37页
    2.3 地上端模型建立及计算方法第37-42页
        2.3.1 热泵模型第37-39页
        2.3.2 用能末端模型第39-41页
        2.3.3 地上端模型计算关联第41-42页
    2.4 算法控制第42-44页
    2.5 实验验证第44-48页
        2.5.1 实验系统第44-45页
        2.5.2 实验测试系统第45-46页
        2.5.3 验证结果第46-48页
    2.6 本章小结第48-49页
第3章 冷热联供多年期时变性及其性能分析第49-67页
    3.1 基本工况选定第49-50页
    3.2 制冷期变时模式第50-56页
        3.2.1 制冷期变时模式抽水温度第51-52页
        3.2.2 制冷期变时模式地下温度场变移第52-54页
        3.2.3 制冷期变时模式能效比第54-56页
    3.3 流量与温差调控模式第56-59页
        3.3.1 不同调控模式抽水温度第56-57页
        3.3.2 不同调控模式地下温度场分布变化第57-58页
        3.3.3 不同调控模式能效比第58-59页
    3.4 抽灌流量调配模式第59-64页
        3.4.1 不同调配模式抽水温度第59-61页
        3.4.2 不同调配模式地下温度场变移第61-63页
        3.4.3 不同调配模式能效比第63-64页
    3.5 本章小结第64-67页
第4章 地下水自然横流流动影响特性分析第67-99页
    4.1 地下水横流状态选择第67-68页
    4.2 顺流过程第68-79页
        4.2.1 横流流速的影响第68-73页
        4.2.2 抽灌流量调配模式影响第73-79页
    4.3 逆流过程第79-84页
        4.3.1 逆流流速的影响第79-83页
        4.3.2 抽灌流量调配模式的影响第83-84页
    4.4 交叉流过程第84-93页
        4.4.1 交叉流流速的影响第84-88页
        4.4.2 抽灌流量调配模式的影响第88-93页
    4.5 自然流向影响差异对比分析第93-98页
        4.5.1 不同流向抽水温度第93-95页
        4.5.2 不同流向地下温度场分布第95-96页
        4.5.3 不同流向能效比第96-98页
    4.6 本章小结第98-99页
第5章 倒井与蓄能控制模式作用特性分析第99-119页
    5.1 倒井及蓄能控制模式选定第99-100页
    5.2 冷热联供运行控制模式作用能力分析第100-108页
        5.2.1 冷热联供倒井作用能力分析第100-104页
        5.2.2 起始期影响分析第104-108页
    5.3 冷热联供主动蓄能补偿作用分析第108-113页
        5.3.1 蓄能源数学模型第108-109页
        5.3.2 冷热联供主动蓄能补偿作用分析第109-113页
    5.4 冷热联供抽灌井互换蓄能增效分析第113-118页
        5.4.1 不同抽灌井蓄能抽水温度第114-115页
        5.4.2 不同抽灌井蓄能地下温度场分布第115-117页
        5.4.3 不同抽灌井蓄能能效比第117-118页
    5.5 本章小结第118-119页
第6章 土壤源与抽灌水源复合过程特性分析第119-131页
    6.1 复合源及其应用算例设定第119-121页
        6.1.1 地下换热器孔群和抽灌水井群排列第119-120页
        6.1.2 地下换热器孔群和抽灌水井群负荷调配第120-121页
    6.2 模型构建及计算方法第121-122页
    6.3 换热器孔群与抽灌水井群布控特性分析第122-126页
        6.3.1 复合源不同布控模式抽水温度第122-124页
        6.3.2 复合源不同布控模式地下温度场的分布第124页
        6.3.3 复合源不同布控模式能效比第124-126页
    6.4 换热器孔群和抽灌水井源群负荷调配特性分析第126-130页
        6.4.1 不同负荷调配模式抽水温度第126-127页
        6.4.2 不同负荷调配模式地下温度场的分布第127-128页
        6.4.3 不同负荷调配模式能效比第128-130页
    6.5 本章小结第130-131页
第7章 总结和展望第131-135页
    7.1 总结第131-133页
    7.2 本文创新点第133-134页
    7.3 展望第134-135页
参考文献第135-145页
作者简介与在学期间所取得的研究成果第145-147页
后记与致谢第147页

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