摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景 | 第9-11页 |
1.1.1 推广藏区可再生能源供热采暖 | 第10页 |
1.1.2 推动北方地区冬季清洁取暖 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容 | 第15-18页 |
1.3.1 研究内容、目的与方法 | 第15-16页 |
1.3.2 学术构思 | 第16-17页 |
1.3.3 组织结构 | 第17-18页 |
1.4 课题来源 | 第18-19页 |
第二章 多能源供热系统的耦合方案与计算分析 | 第19-43页 |
2.1 常规太阳能供暖系统的性能提升需求 | 第19-22页 |
2.2 能源耦合形式分析 | 第22-25页 |
2.3 供热系统组成分析 | 第25-27页 |
2.4 工作原理与控制策略 | 第27-29页 |
2.4.1 工作原理 | 第27-28页 |
2.4.2 控制策略 | 第28-29页 |
2.5 多能源供热系统的模拟分析 | 第29-40页 |
2.5.1 模拟软件介绍 | 第29-30页 |
2.5.2 关键模型计算原理 | 第30-35页 |
2.5.3 供热性能提升分析 | 第35-38页 |
2.5.4 存在问题分析 | 第38-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-43页 |
第三章 多能源供热装置的设计、研制与实验 | 第43-67页 |
3.1 应用建筑分析 | 第43-46页 |
3.1.1 既有建筑负荷计算 | 第43页 |
3.1.2 实验建筑替代性分析 | 第43-46页 |
3.2 实验系统设计 | 第46-58页 |
3.2.1 系统设计目标 | 第46页 |
3.2.2 关键设备选型 | 第46-53页 |
3.2.3 自动控制系统 | 第53-57页 |
3.2.4 实验系统搭建 | 第57-58页 |
3.3 实验数据分析 | 第58-64页 |
3.4 计算模型验证 | 第64-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 多能源耦合供热系统配置的优化研究 | 第67-97页 |
4.1 系统耐热、耐压性能的优化 | 第67-76页 |
4.1.1 ISO9806中标准滞止温度的计算方法 | 第68-69页 |
4.1.2 基于平板型集热器稳态闷晒传热模型计算标准滞止温度 | 第69-74页 |
4.1.3 耐热与耐压性能分析 | 第74-76页 |
4.2 集热器安装倾角的优化 | 第76-78页 |
4.3 集热系统循环流量的影响分析 | 第78-80页 |
4.4 水箱内置螺旋盘管换热器的优化 | 第80-86页 |
4.4.1 传热过程的数学描述 | 第80-82页 |
4.4.2 传热过程计算与分析 | 第82-86页 |
4.5 集热器采光面积与蓄热水箱容积的优化与配比 | 第86-95页 |
4.5.1 集热器采光面积对供热性能的影响 | 第87-90页 |
4.5.2 蓄热水箱容积对供热性能的影响 | 第90-92页 |
4.5.3 应用于节能建筑中的最佳配比分析 | 第92-95页 |
4.6 本章小结 | 第95-97页 |
第五章 多能源耦合供热控制系统的优化研究 | 第97-143页 |
5.1 集热循环控制的优化 | 第97-119页 |
5.1.1 集热器出口短管温降分析 | 第97-102页 |
5.1.2 集热器排管温度参与温差控制的效果分析与动态预测方法 | 第102-108页 |
5.1.3 温差控制中循环低温、启动温差的取值分析 | 第108-119页 |
5.2 热源循环控制的优化 | 第119-139页 |
5.2.1 辅助热源位置、热水蓄存、双盘管排布与流向的优化 | 第119-124页 |
5.2.2 基于离散化PID调节数学模型的热源控温优化 | 第124-137页 |
5.2.3 供热模式切换控制的优化 | 第137-139页 |
5.3 采暖循环控制的优化 | 第139-141页 |
5.4 本章小结 | 第141-143页 |
第六章 结论与展望 | 第143-146页 |
6.1 课题研究结论 | 第143-144页 |
6.2 创新点 | 第144-145页 |
6.3 后续工作展望 | 第145-146页 |
参考文献 | 第146-149页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第149-150页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第150-151页 |
致谢 | 第151页 |