摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 季节性水池储热太阳能供暖技术研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 集蓄配比对系统能效的影响 | 第11-12页 |
1.2.2 储热水池换热特性及水温变化规律 | 第12-14页 |
1.2.3 辅助热源形式及其能效 | 第14-16页 |
1.2.4 SDHS-SS的运行控制 | 第16页 |
1.3 本文的主要工作 | 第16-20页 |
1.3.1 问题的提出 | 第16-17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.3 技术路线 | 第18-20页 |
2 季节性水池储热太阳能供暖系统数学模型分析 | 第20-34页 |
2.1 季节性水池储热太阳能供暖系统形式的提出 | 第20-22页 |
2.2 太阳能集热器数学模型 | 第22-24页 |
2.2.1 倾斜面上的太阳能总辐射照度 | 第22-23页 |
2.2.2 集热器能效数学模型 | 第23-24页 |
2.3 季节性储热温度分层水池数学模型 | 第24-27页 |
2.3.1 季节性储热温度分层水池能量平衡方程 | 第24-26页 |
2.3.2 地下储热水池周围土壤温度数学模型分析 | 第26-27页 |
2.4 板式换热器数学模型 | 第27-29页 |
2.5 水源热泵数学模型 | 第29-30页 |
2.6 末端供暖管路数学模型 | 第30-31页 |
2.7 系统能效关键影响参数分析 | 第31-32页 |
2.8 本章小结 | 第32-34页 |
3 季节性水池储热太阳能供暖系统调节方案及控制策略分析 | 第34-46页 |
3.1 SDHS-SS与常规供暖系统的对比 | 第34-35页 |
3.2 非供暖期储热工况的控制策略 | 第35-36页 |
3.3 供暖期储热工况的控制策略 | 第36-37页 |
3.4 供暖期供暖工况SDHS-SS的调节方案及控制策略 | 第37-45页 |
3.4.1 案例概况 | 第37-39页 |
3.4.2 集中供热调节的基本方法 | 第39-40页 |
3.4.3 间接供暖工况 | 第40-41页 |
3.4.4 直接供暖工况 | 第41-42页 |
3.4.5 水源热泵辅助供暖工况 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
4 季节性水池储热太阳能供暖系统TRNSYS模型搭建及验证 | 第46-59页 |
4.1 SDHS-SS仿真模型的建立 | 第46-52页 |
4.1.1 设备模块的设置 | 第46-48页 |
4.1.2 控制模块的建立 | 第48-50页 |
4.1.3 气象模块 | 第50-51页 |
4.1.4 数据读取模块 | 第51页 |
4.1.5 显示模块 | 第51-52页 |
4.1.6 季节性水池储热太阳能供暖系统TRNSYS模型 | 第52页 |
4.2 建模的关键问题及其解决方法 | 第52-53页 |
4.3 TRNSYS仿真模型的验证 | 第53-58页 |
4.3.1 TRNSYS模型验证 | 第53-57页 |
4.3.2 偏差分析 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 季节性水池储热太阳能供暖系统运行特性的模拟分析 | 第59-92页 |
5.1 模拟案例概况 | 第59-61页 |
5.1.1 建筑模型 | 第59-60页 |
5.1.2 气象条件 | 第60-61页 |
5.2 太阳能供暖系统热负荷动态分析 | 第61-67页 |
5.2.1 热负荷模拟条件 | 第62页 |
5.2.2 热负荷计算结果与分析 | 第62-67页 |
5.3 基于无交互正交试验法的SDHS-SS参数匹配分析 | 第67-72页 |
5.3.1 SDHS-SS关键设计参数的设定 | 第67-70页 |
5.3.2 基于无交互正交试验法的系统参数匹配分析 | 第70-72页 |
5.4 SDHS-SS运行特性的模拟分析 | 第72-90页 |
5.4.1 非供暖期储热工况的运行特性 | 第72-77页 |
5.4.2 供暖期储热工况的运行特性 | 第77-81页 |
5.4.3 供暖期供暖工况的运行特性 | 第81-87页 |
5.4.4 系统运行能效分析 | 第87-90页 |
5.5 环境效益 | 第90页 |
5.6 本章小结 | 第90-92页 |
结论 | 第92-94页 |
展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-101页 |