摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·问题的提出及课题的意义 | 第11-13页 |
·空调节能问题的迫切性 | 第11页 |
·天然冷热源利用情况 | 第11-12页 |
·开式湖水源热泵系统的特点 | 第12-13页 |
·国内外地表水源热泵系统的发展 | 第13-15页 |
·国外的研究进展 | 第13-14页 |
·国外对水体热承载能力的研究 | 第14页 |
·国内地表水源热泵的研究及应用 | 第14-15页 |
·研究内容及意义 | 第15-18页 |
·问题的提出 | 第15-17页 |
·研究内容及意义 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
2 浅层滞留水体二维水温模型的建立和求解 | 第19-36页 |
·浅层滞留水体二维水温模型建立 | 第19-23页 |
·水体热平衡方程 | 第19-21页 |
·水流控制方程 | 第21-23页 |
·边界和初始条件 | 第23页 |
·数值计算求解 | 第23-30页 |
·数值方法简介 | 第23-24页 |
·计算区域的离散 | 第24-25页 |
·微分方程的离散求解 | 第25-26页 |
·边界条件的离散 | 第26-28页 |
·MATLAB 数值求解 | 第28-30页 |
·逐时负荷模型的建立 | 第30页 |
·空调逐时负荷分析与数据整理 | 第30-35页 |
·负荷分析的目的 | 第30页 |
·峰值负荷统计结果 | 第30-31页 |
·空调负荷率分布统计结果 | 第31-32页 |
·逐时动态负荷统计 | 第32-34页 |
·平均负荷参数 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 开式湖水源热泵系统动态水温特征分析 | 第36-48页 |
·夏季动态水温的计算 | 第36-41页 |
·逐时气象参数与平均气象参数 | 第36-37页 |
·平均负荷参数与逐时参数的计算差异 | 第37-38页 |
·计算条件 | 第38页 |
·计算结果对比分析 | 第38-41页 |
·冬季动态水温的计算 | 第41-45页 |
·地表滞留水体冬季水温特性 | 第41页 |
·实测数据分析 | 第41-42页 |
·计算条件 | 第42-44页 |
·计算结果分析 | 第44-45页 |
·数值计算的不足 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
4 冬季滞留水体最大供热能力计算方法的确定 | 第48-58页 |
·计算方法简介 | 第48-49页 |
·取、排水口的设置 | 第49页 |
·水体承担的最大空调热负荷确定方法 | 第49-50页 |
·水体承担的最大冷量计算 | 第50-55页 |
·水体承担的最大空调热负荷与水体特征参数之间的关系 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
5 降雨对开式湖水源热泵系统性能影响分析 | 第58-68页 |
·重庆地区降水特征 | 第58-59页 |
·降雨对水体水温的影响分析 | 第59-62页 |
·降雨对水体水温影响机理分析 | 第59-60页 |
·强降雨对湖体水温分布的影响 | 第60-61页 |
·夜雨对水体水温的影响 | 第61-62页 |
·降雨对水源热泵机组运行能效影响分析 | 第62-64页 |
·强降雨对水源热泵运行能效的影响 | 第63-64页 |
·夜雨对水源热泵运行能效的影响 | 第64页 |
·降雨对整个供冷期的影响分析 | 第64-66页 |
·强降雨对整个供冷期的影响 | 第64-65页 |
·夜雨对整个供冷期的影响 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
6 开式地表水源热泵系统能耗模型建立及分析 | 第68-76页 |
·开式地表水源热泵系统能耗模型 | 第68-70页 |
·能耗模型的建立方法 | 第68页 |
·能效比概念 | 第68页 |
·系统能效比及系统各部分能耗模型 | 第68-70页 |
·取水方案确定 | 第70-73页 |
·取水水泵的选取 | 第70-72页 |
·取水系统形式的设定 | 第72-73页 |
·冷却塔出水温度说明 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
7 开式地表水源热泵系统动态取水温度限值分析 | 第76-106页 |
·计算分析背景 | 第76页 |
·分析方法简介及比较对象 | 第76-78页 |
·分析方法简介 | 第76-77页 |
·对比对象 | 第77页 |
·变量和参数设定 | 第77-78页 |
·水源热泵机组能效分析 | 第78-79页 |
·不同冷却水进水温度下常规空调系统能效分析 | 第79-80页 |
·源水直接进机组时系统动态取水温度限值的分析 | 第80-95页 |
·源水直接进机组—H 方案 | 第80-85页 |
·源水直接进机组—1.3H 方案 | 第85-87页 |
·源水直接进机组—1.7H 方案 | 第87-90页 |
·源水直接进机组—2.2H 方案 | 第90-93页 |
·源水直接进机组—2.6H 方案 | 第93-94页 |
·动态温度限值分析 | 第94-95页 |
·源水经板换时时系统动态取水温度限值的分析 | 第95-101页 |
·源水经板换—H 方案 | 第95-98页 |
·源水经板换—1.3H 方案 | 第98-99页 |
·源水经板换—1.7H 方案 | 第99-100页 |
·源水经板换—2.2H 方案 | 第100-101页 |
·动态温度限值分析 | 第101页 |
·输配能耗分析 | 第101-103页 |
·系统节能率分析 | 第103-104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
8 实际案例分析 | 第106-122页 |
·工程简介 | 第106-107页 |
·主要设备选型 | 第107-108页 |
·夏季系统动态运行特性测试分析 | 第108-119页 |
·系统运行工况简介 | 第108页 |
·测试内容、测试仪器及测试方法 | 第108-112页 |
·实测数据分析 | 第112-114页 |
·水体热承载能力分析 | 第114-116页 |
·系统节能性分析 | 第116-119页 |
·影响系统节能效果的因素分析及改进措施 | 第119页 |
·本章小结 | 第119-122页 |
9 结论与展望 | 第122-124页 |
·论文的主要结论 | 第122-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-129页 |
附录 | 第129页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第129页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第129页 |