摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 浅层地热能源 | 第9页 |
1.2 地源热泵系统 | 第9-12页 |
1.2.1 地源热泵技术 | 第9-10页 |
1.2.2 地源热泵分类 | 第10-12页 |
1.2.3 地源热泵发展概况 | 第12页 |
1.3 地源热泵钻孔回填材料 | 第12-17页 |
1.3.1 研究意义 | 第12-15页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 发展趋势及存在问题 | 第17页 |
1.4 论文研究内容 | 第17-20页 |
2 地源热泵回填材料试验原料及试验方案 | 第20-37页 |
2.1 地源热泵回填材料性能 | 第20-22页 |
2.1.1 导热性 | 第20页 |
2.1.2 流动性 | 第20-21页 |
2.1.3 膨胀性 | 第21页 |
2.1.4 抗裂性 | 第21页 |
2.1.5 抗压强度 | 第21-22页 |
2.1.6 抗渗性 | 第22页 |
2.2 试验原料 | 第22-28页 |
2.2.1 膨润土 | 第24-25页 |
2.2.2 水泥 | 第25页 |
2.2.3 骨料 | 第25-27页 |
2.2.4 缓凝泵送型混凝土膨胀剂 | 第27页 |
2.2.5 混凝土阻裂纤维 | 第27-28页 |
2.2.6 天然石墨粉 | 第28页 |
2.3 地源热泵回填材料性能测试方法 | 第28-37页 |
2.3.1 试验方案 | 第28-29页 |
2.3.2 试验方法 | 第29-37页 |
3 地源热泵膨润土基回填材料 | 第37-48页 |
3.1 膨润土基回填材料配比制备 | 第37-38页 |
3.2 不同配比膨润土基回填材料无荷载膨胀率 | 第38页 |
3.3 膨润土基回填材料不同含水率下的导热系数 | 第38-39页 |
3.4 膨润土基回填材料不同干密度下的导热系数及孔隙率 | 第39-41页 |
3.5 膨润土基回填材料不同温度下的导热系数 | 第41-43页 |
3.6 干湿循环对膨润土基回填材料的影响 | 第43-46页 |
3.7 地源热泵膨润土基回填材料优化集成及性能测试 | 第46-48页 |
4 地源热泵水泥基回填材料 | 第48-60页 |
4.1 水泥基回填材料不同水灰比下的导热系数 | 第48-49页 |
4.2 水泥基回填材料不同砂灰比下的导热系数 | 第49-51页 |
4.3 水泥基回填材料不同温度下的导热系数 | 第51-52页 |
4.4 水泥基回填材料膨胀性能 | 第52-53页 |
4.5 干湿循环对水泥基回填材料的影响 | 第53-56页 |
4.6 高导热矿物对膨润土基回填材料导热性能的影响 | 第56-58页 |
4.7 水泥基回填材料优化集成及性能测试 | 第58-60页 |
5 地源热泵回填材料热传导机理 | 第60-63页 |
5.1 回填材料热传导的宏观机理 | 第61-62页 |
5.2 回填材料热传导的微观机理 | 第62-63页 |
6 工程实例 | 第63-67页 |
6.1 竖直土壤埋管地源热泵的区域适用性 | 第63页 |
6.2 地源热泵回填材料的工程效益 | 第63-64页 |
6.3 北京市朝阳区东部地区某公司地源热泵项目 | 第64-67页 |
6.3.1 地源热泵系统的可行性 | 第64页 |
6.3.2 地下换热器设计方案 | 第64页 |
6.3.3 地下岩土体热物性 | 第64-65页 |
6.3.4 地源热泵回填材料的热传导效益 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第74页 |