混凝土辐射板空调水系统传热分析及空气品质的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 辐射板空调系统简介 | 第11-13页 |
1.2.1 辐射板空调系统特点 | 第11-12页 |
1.2.2 辐射板分类 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 传热机理研究 | 第13页 |
1.3.2 实际应用技术研究 | 第13-14页 |
1.3.3 节能性研究 | 第14-15页 |
1.3.4 室内空气品质研究 | 第15页 |
1.4 本文研究意义及研究内容 | 第15-17页 |
1.4.1 本文研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 本文研究意义 | 第16-17页 |
第2章 混凝土辐射板水系统的传热分析 | 第17-27页 |
2.1 混凝土辐射板空调系统结构及工作原理 | 第17-19页 |
2.1.1 混凝土辐射板的基本结构 | 第17-18页 |
2.1.2 混凝土辐射的新风系统 | 第18-19页 |
2.1.3 混凝土辐射板复合系统工作原理 | 第19页 |
2.2 混凝土辐射板水系统传热机理 | 第19-24页 |
2.2.1 流体到管外壁的传热 | 第20页 |
2.2.2 管外壁到房间的传热 | 第20-22页 |
2.2.3 辐射盘管平均温度的计算 | 第22-23页 |
2.2.4 总热阻的计算 | 第23-24页 |
2.3 围护结构的热稳定性 | 第24-26页 |
2.3.1 蓄热系数 | 第24-25页 |
2.3.2 围护结构内表面蓄热系数 | 第25页 |
2.3.3 热惰性指标 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 混凝土辐射板空调水系统传热模拟 | 第27-55页 |
3.1 模拟软件介绍 | 第27-28页 |
3.2 模拟对象概况 | 第28-31页 |
3.2.1 建筑概况 | 第28-29页 |
3.2.2 建筑空调系统概况 | 第29-31页 |
3.3 数学模块建立 | 第31-35页 |
3.3.1 水阀模块的建立 | 第31-32页 |
3.3.2 水泵模块的建立 | 第32-34页 |
3.3.3 水源热泵模块的建立 | 第34-35页 |
3.4 系统模型建立 | 第35-43页 |
3.4.1 信息流程图的建立 | 第35-36页 |
3.4.2 建筑传热模型的建立 | 第36-42页 |
3.4.3 混凝土辐射板空调水系统的建立 | 第42页 |
3.4.4 空调控制系统的建立 | 第42-43页 |
3.5 混凝土辐射板空调水系统模拟分析 | 第43-54页 |
3.5.1 基本参数设定及模型验证 | 第43-45页 |
3.5.2 蓄热性的研究 | 第45-50页 |
3.5.3 控制方式优化 | 第50-52页 |
3.5.4 控制方式经济性分析 | 第52-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 混凝土辐射板条件下室内空气品质的分析 | 第55-68页 |
4.1 置换通风系统的工作特性 | 第55-58页 |
4.1.1 置换通风系统的评价指标 | 第55-57页 |
4.1.2 室内的空气分区 | 第57页 |
4.1.3 边界层的厚度 | 第57-58页 |
4.1.4 混凝土辐射板对置换通风系统的影响 | 第58页 |
4.2 室内污染物 | 第58-60页 |
4.2.1 污染物 CO2的特性 | 第59页 |
4.2.2 污染物 VOCs 的特性 | 第59-60页 |
4.2.3 影响污染物浓度及分布的因素 | 第60页 |
4.3 污染物的数值模拟分析 | 第60-63页 |
4.3.1 物理模型 | 第60-61页 |
4.3.2 网格划分 | 第61页 |
4.3.3 控制方程及边界条件 | 第61-62页 |
4.3.4 数值模拟结果 | 第62-63页 |
4.4 污染物实验分析 | 第63-66页 |
4.4.1 实验介绍 | 第63-64页 |
4.4.2 实验结果 | 第64-65页 |
4.4.3 实验结果分析 | 第65-66页 |
4.4.4 实验结果与数值模拟的比较和分析 | 第66页 |
4.5 混凝土辐射板的优化控制策略 | 第66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第75页 |