地源热泵岩土热物性测试试验与影响因素分析研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 土壤源热泵系统发展中出现的问题 | 第12-13页 |
1.3 岩土热物性测试方法 | 第13-14页 |
1.4 热响应实验的必要性和实验方法 | 第14-15页 |
1.5 现场岩土热响应测试的发展 | 第15-18页 |
1.5.1 国外研究现状及水平 | 第15-17页 |
1.5.2 国内研究现状及水平 | 第17-18页 |
1.6 本文主要的研究目的和研究内容 | 第18-20页 |
1.6.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.6.2 研究的主要内容 | 第19-20页 |
第2章 岩土热物性测试理论模型分析 | 第20-28页 |
2.1 竖直地埋管换热理论模型概述 | 第20-21页 |
2.2 Kelvin线热源理论 | 第21-22页 |
2.3 圆柱热源传热模型 | 第22-23页 |
2.4 热响应测试参数计算方法 | 第23-25页 |
2.4.1 线热源模型结合最小二乘法 | 第23-24页 |
2.4.2 线热源模型结合参数估计法 | 第24页 |
2.4.3 圆柱源模型结合参数估计法 | 第24-25页 |
2.5 钻孔内的一维导热过程的分析 | 第25-27页 |
2.5.1 当量后的钻孔热阻计算 | 第25-26页 |
2.5.2 叠加理论下的钻孔热阻计算 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 土壤热物性测试仪的研发 | 第28-44页 |
3.1 测试仪的基本原理 | 第28页 |
3.2 热响应测试仪的开发与结构组成 | 第28-29页 |
3.3 土壤热物性测试仪的组成 | 第29-43页 |
3.3.1 水循环系统 | 第29-30页 |
3.3.2 末端控制加热系统 | 第30-31页 |
3.3.3 供电稳定系统 | 第31-32页 |
3.3.4 信号数据采集系统 | 第32-36页 |
3.3.5 人机交互界面系统 | 第36-37页 |
3.3.6 可编程控制器PLC的程序编写 | 第37-41页 |
3.3.7 人机交互触摸屏的程序编写 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 现场岩土热响应测试实验 | 第44-62页 |
4.1 土壤热物性参数概述 | 第44-46页 |
4.2 测试项目背景介绍 | 第46-48页 |
4.2.1 气候概况 | 第46-47页 |
4.2.2 地质概况 | 第47-48页 |
4.3 测试实验步骤与测试前准备工作 | 第48-49页 |
4.3.1 热物性测试步骤 | 第48页 |
4.3.2 测试仪安装步骤 | 第48页 |
4.3.3 测试仪安装注意事项 | 第48-49页 |
4.4 土壤初始地温测试 | 第49-50页 |
4.4.1 初始地温测试方法 | 第49-50页 |
4.4.2 土壤初始地温测试 | 第50页 |
4.5 低功率热响应测试 | 第50-56页 |
4.5.1 热响应测试时间的确定 | 第50-51页 |
4.5.2 热响应测试过程分析 | 第51-53页 |
4.5.3 热物性参数计算 | 第53-54页 |
4.5.4 1~ | 第54-56页 |
4.6 无加热恢复地温测试 | 第56-57页 |
4.7 高功率热响应测试 | 第57-60页 |
4.8 测试结果汇总 | 第60-61页 |
4.9 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 岩土热响应测试的影响因素分析 | 第62-76页 |
5.1 初始地温误差对测试结果的影响 | 第62-65页 |
5.2 不同功率的测试结果分析 | 第65-66页 |
5.3 测试时长的影响 | 第66-69页 |
5.4 钻孔间距的影响 | 第69-72页 |
5.5 断电对岩土热响应测试的影响 | 第72-73页 |
5.6 其他影响因素 | 第73-75页 |
5.6.1 室外气温对换热量的影响 | 第73-74页 |
5.6.2 单双U埋管测试对比 | 第74-75页 |
5.7 本章小结 | 第75-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
结论 | 第76-77页 |
论文中的不足及展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
作者简介 | 第82页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第82-83页 |