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填砾同井回灌地下水源热泵系统的换热性能研究及其优化

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题研究的背景和意义第11-14页
    1.2 国内外研究现状与分析第14-20页
        1.2.1 循环单井在国内外的研究现状第14-17页
        1.2.2 抽灌同井在国内外的研究现状第17-18页
        1.2.3 填砾同井回灌在国内外的研究现状第18页
        1.2.4 同井回灌系统的应用现状第18-19页
        1.2.5 国内外研究现状总结第19-20页
    1.3 本文的主要工作第20页
    1.4 本课题的创新点第20-21页
2 填砾同井回灌系统的现有设计第21-35页
    2.1 热源井的设计第22-26页
        2.1.1 地下水需水量的确定第22-23页
        2.1.2 热源井流量的设计第23-24页
        2.1.3 热源井群间距的设计第24-26页
        2.1.4 热源井群之间的干扰第26页
    2.2 热源井部件的设计第26-31页
        2.2.1 热源井井管的设计第27页
        2.2.2 热源井过滤管的设计第27-29页
        2.2.3 热源井换热器的选择第29-30页
        2.2.4 热源井潜水泵的选择第30-31页
    2.3 仍存在的问题及措施第31-34页
    2.4 本章小结第34-35页
3 填砾同井回灌系统的现场试验第35-51页
    3.1 现场试验目的第35页
    3.2 工程概况第35-39页
        3.2.1 试验工程简介第35-38页
        3.2.2 试验工程的水文地质情况第38-39页
    3.3 测试方法与使用仪表第39-43页
        3.3.1 现场试验测试方法第39-41页
        3.3.2 现场试验测试仪表第41-43页
    3.4 抽水流量测试与结果分析第43-50页
        3.4.1 地下水原始温度测试第43-44页
        3.4.2 抽水流量测试第44-46页
        3.4.3 测试工况下的换热量第46-48页
        3.4.4 热源井的热贯通现象第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
4 填砾同井回灌系统的数学模型第51-71页
    4.1 地下含水层与热源井第51-54页
        4.1.1 地下含水层的基本概念第51-52页
        4.1.2 地下含水层的渗透系数第52-53页
        4.1.3 地下含水层的储水系数第53-54页
        4.1.4 热源井形式第54页
    4.2 填砾同井回灌的水动力模型第54-58页
        4.2.1 模型假设和限制条件第55-56页
        4.2.2 地下水动力的数学模型第56-58页
    4.3 填砾同井回灌的换热模型第58-61页
        4.3.1 模型假设和限制条件第58-59页
        4.3.2 地下水换热的数学模型第59-61页
    4.4 数学模型的验证第61-65页
        4.4.1 模型的实现第61-62页
        4.4.2 模型的验证方法第62-65页
    4.5 热源井的参数研究第65-70页
        4.5.1 改变热源井抽水流量第65-67页
        4.5.2 水平渗透系数的影响第67页
        4.5.3 渗透系数比的影响第67-68页
        4.5.4 含水层比热容的影响第68-69页
        4.5.5 热弥散度的影响第69-70页
    4.6 本章小结第70-71页
5 结论与展望第71-74页
    5.1 结论第71-73页
    5.2 展望第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页
附录:水质报告第78-82页
攻读硕士期间发表的学术论文及研究成果第82页

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