地源热泵系统优化设计研究及应用软件研发
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·研究背景 | 第9-11页 |
·地源热泵系统技术 | 第9-10页 |
·地源热泵系统特点 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-12页 |
·国外研究现状 | 第11页 |
·国内研究现状 | 第11-12页 |
·地源热泵系统应用软件 | 第12-16页 |
·EED 设计软件 | 第13-14页 |
·GLD 设计软件 | 第14-15页 |
·Geo-Star 软件 | 第15-16页 |
·课题研究内容和意义 | 第16-19页 |
·课题研究内容 | 第16-17页 |
·课题研究意义 | 第17-19页 |
2 地埋管换热器设计研究 | 第19-41页 |
·钻孔内传热模型 | 第19-25页 |
·一维传热模型 | 第19-21页 |
·二维传热模型 | 第21-23页 |
·准三维传热模型 | 第23-25页 |
·钻孔外传热模型 | 第25-29页 |
·无限长线热源模型 | 第26-27页 |
·无限长柱热源模型 | 第27页 |
·有限长线热源模型 | 第27-29页 |
·地埋管换热器设计模块 | 第29-32页 |
·开发环境 | 第29-30页 |
·计算流程 | 第30-31页 |
·软件界面 | 第31-32页 |
·工程实例分析 | 第32-41页 |
·工程概况 | 第32-35页 |
·工程参数确定 | 第35-38页 |
·热阻计算研究 | 第38-41页 |
3 系统动态运行特性模拟 | 第41-59页 |
·建筑动态负荷模拟 | 第41-44页 |
·DeST 软件介绍 | 第41-42页 |
·建筑负荷模拟 | 第42-44页 |
·温度响应基本方程 | 第44-46页 |
·阶跃热流下的温度响应 | 第44-45页 |
·变负荷下的温度响应 | 第45-46页 |
·埋管换热量新计算方法 | 第46页 |
·动态特性模拟模块 | 第46-49页 |
·计算流程 | 第46-47页 |
·软件界面 | 第47-48页 |
·工程参数确定 | 第48-49页 |
·热泵系统动态特性模拟 | 第49-59页 |
·传统形系统模拟 | 第50-53页 |
·复合式系统模拟 | 第53-59页 |
4 岩土热物性研究 | 第59-67页 |
·热响应测试计算模块 | 第59-62页 |
·数学模型 | 第59-60页 |
·计算流程 | 第60-61页 |
·软件界面 | 第61-62页 |
·工程应用 | 第62-64页 |
·热响应测试装置 | 第62-63页 |
·现场热响应测试 | 第63-64页 |
·热响应数据分析 | 第64-67页 |
·水温响应分析 | 第64-65页 |
·岩土热物性分析 | 第65-67页 |
5 地埋管换热器运行策略研究 | 第67-87页 |
·地埋管换热器分区运行模块 | 第67-69页 |
·控制策略 | 第67-68页 |
·计算流程 | 第68-69页 |
·软件界面 | 第69页 |
·变频水泵模型 | 第69-71页 |
·单台水泵变频 | 第69-70页 |
·恒温差控制法 | 第70-71页 |
·埋管换热器分区调控模拟 | 第71-87页 |
·负荷控制策略 | 第71-76页 |
·时间控制策略 | 第76-80页 |
·水温控制策略 | 第80-84页 |
·系统能耗模拟 | 第84-87页 |
6 总结及展望 | 第87-89页 |
·主要结论 | 第87-88页 |
·建议及展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
附录 | 第95-99页 |