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江水冷热资源区域化应用规划问题研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第11-19页
    1.1 本课题研究意义第11-13页
        1.1.1 水源热泵的应用意义第11-12页
        1.1.2 区域化供冷供热的意义第12-13页
    1.2 水源热泵区域供冷供热应用研究背景第13-16页
        1.2.1 水源热泵区域化应用的国外发展现状第13-14页
        1.2.2 水源热泵区域化应用的国内发展现状第14-16页
    1.3 本课题研究内容第16-17页
        1.3.1 主要研究内容第16-17页
        1.3.2 拟解决的问题第17页
    1.4 本章小结第17-19页
2 江水源热泵区域化应用能耗研究第19-35页
    2.1 江水源热泵区域化应用系统的原理与组成第19页
    2.2 江水源热泵区域化应用系统运行特性第19-25页
        2.2.1 江水源热泵系统特点调研第19-20页
        2.2.2 系统取水大,取水能耗大第20-22页
        2.2.3 系统输配管网复杂,输配能耗大第22页
        2.2.4 系统退水量大,对水环境影响大第22-25页
        2.2.5 系统规模庞杂,调控难度大第25页
    2.3 江水源热泵区域化应用的设备能耗及系统分析第25-33页
        2.3.1 江水源水侧能耗第25-27页
        2.3.2 热泵机组能耗第27-29页
        2.3.3 输配系统能耗第29-31页
        2.3.4 系统能效第31-33页
    2.4 本章小结第33-35页
3 江水源热泵区域化应用系统能耗模型第35-55页
    3.1 取水能耗模型第35-41页
        3.1.1 水泵与管网特性曲线第35-36页
        3.1.2 水泵轴功率与流量关系第36-37页
        3.1.3 取水泵能耗模型第37-38页
        3.1.4 模型参数的求解第38-40页
        3.1.5 水处理设备能耗第40-41页
    3.2 热泵机组能耗计算第41-43页
        3.2.1 热泵机组能耗第41-42页
        3.2.2 能效计算机组能耗第42-43页
    3.3 冰蓄冷工况下的能耗第43-48页
        3.3.1 冰蓄冷工况下热泵机组能耗第45-47页
        3.3.2 冰蓄冷系统增加设备能耗影响第47页
        3.3.3 冰蓄冷系统单位冷量下能耗对比第47-48页
    3.4 江水源热泵区域供冷供热输配系统能耗模型第48-53页
        3.4.1 输配管网中的冷量损失第48-51页
        3.4.2 管道温升的修正第51页
        3.4.3 管道温升数学模型及其应用条件第51页
        3.4.4 输配水泵耗能引起的冷量损失第51-52页
        3.4.5 江水源热泵区域化应用冷冻水输配能耗模型第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
4 输配系统管径优化与区域负荷特性研究第55-71页
    4.1 能源站选址及二次管网形式第55-56页
    4.2 区域管网的管径优化第56-63页
        4.2.1 数学模型第56-57页
        4.2.2 目标函数第57-59页
        4.2.3 约束条件第59-60页
        4.2.4 模型求解及结果第60-63页
    4.3 区域负荷特性研究第63-69页
        4.3.1 区域负荷动态模型第63-65页
        4.3.2 商务区(CBD)区域模型建立第65-67页
        4.3.3 区域负荷计算与特性研究第67-69页
    4.4 本章小结第69-71页
5 江水源热泵区域化应用系统最佳半径的确定第71-101页
    5.1 江水源热泵区域化应用末端单位冷量能耗计算第71-87页
        5.1.1 热泵机组能耗计算第71-72页
        5.1.2 取水泵能耗第72-76页
        5.1.3 冷冻水泵能耗第76-77页
        5.1.4 冷冻水输配系统中冷量损失第77-78页
        5.1.5 单位冷量耗能第78-83页
        5.1.6 最佳服务范围确定第83-87页
    5.2 系统经济供冷距离数学模型的建立第87-93页
        5.2.1 目标函数第87页
        5.2.2 LCC_(con)计算第87-89页
        5.2.3 LCC_(DCS)计算第89-93页
    5.3 模型约束条件及求解方法第93-95页
        5.3.1 约束条件与参数确定第93-94页
        5.3.2 模型求解第94-95页
    5.4 计算结果与分析第95-98页
        5.4.1 计算结果第95-96页
        5.4.2 计算结果分析第96-98页
    5.5 最佳能耗和经济供冷范围的比较第98-99页
    5.6 本章小结第99-101页
6 实例分析第101-121页
    6.1 工程概况第101-102页
    6.2 江水源热泵区域供冷系统分析第102-112页
        6.2.1 江水源热泵区域供冷系统能耗计算第102-111页
        6.2.2 江水源热泵区域供冷系统初投资及运行费用第111-112页
    6.3 常规空调系统能耗与经济分析第112-116页
        6.3.1 常规空调系统能耗计算第115-116页
        6.3.2 常规空调系统初投资及运行费用第116页
    6.4 两种系统的能耗与经济性比较第116-119页
        6.4.1 两种系统的能耗比较第116-117页
        6.4.2 两种系统的经济性比较第117-119页
    6.5 本章小结第119-121页
7 结论与展望第121-123页
    7.1 结论第121-122页
    7.2 展望第122-123页
致谢第123-125页
参考文献第125-131页
附录第131-133页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文第131页
    B. 攻读学位期间参与项目第131页
    C. 区域供冷输配管网管径优化 LINGO 编程第131-132页
    D. 江水源热泵区域供冷最佳服务范围求解 MATLAB 编程第132-133页

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