摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 论文选题背景及意义 | 第12-16页 |
1.2 研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.3 我国供热能源形势分析 | 第18-20页 |
1.4 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 地下水地源热泵系统可应用条件分析 | 第22-34页 |
2.1 地下水地源热泵系统概念及构成 | 第22-23页 |
2.2 地下水地源热泵系统特点 | 第23页 |
2.3 地下水源热泵系统井水利用模式 | 第23-26页 |
2.3.1 地下水取水井 | 第24-25页 |
2.3.2 管井的构造 | 第25-26页 |
2.4 地下水地源热泵系统应用中存在的主要问题 | 第26-28页 |
2.4.1 缺乏必要地区的适宜性分析 | 第26页 |
2.4.2 地下水换热系统的优化设计问题 | 第26-27页 |
2.4.3 环境影响问题 | 第27-28页 |
2.4.4 实际运行费用高于预计费用 | 第28页 |
2.4.5 性能评价标准还不完善 | 第28页 |
2.5 设计地下水源热泵的注意事项 | 第28-31页 |
2.5.1 区域水文地质条件 | 第28-30页 |
2.5.2 周边环境及场地条件 | 第30页 |
2.5.3 建筑物冷热负荷条件 | 第30页 |
2.5.4 回灌问题 | 第30-31页 |
2.5.5 腐蚀问题 | 第31页 |
2.6 采用地下水源热泵前的一般规定及设计要点 | 第31-32页 |
2.6.1 一般规定 | 第31页 |
2.6.2 设计要点 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 龙湾新城水源热泵系统设计 | 第34-46页 |
3.1 工程概况 | 第34页 |
3.2 设计依据 | 第34-35页 |
3.2.1 参照标准 | 第34页 |
3.2.2 相关资料 | 第34-35页 |
3.3 空调系统方案设计 | 第35-38页 |
3.3.1 空调系统冷热源方案 | 第35-37页 |
3.3.2 方案设计 | 第37-38页 |
3.4 水源热泵方案可行性分析 | 第38-44页 |
3.4.1 水源热泵系统方案技术经济分析 | 第38页 |
3.4.2 系统(火用)计算 | 第38-40页 |
3.4.3 计算参数的确定 | 第40-42页 |
3.4.4 空调系统负荷计算 | 第42-43页 |
3.4.5 设备初投资 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 龙湾新城建筑能耗模拟分析 | 第46-62页 |
4.1 建筑能耗软件介绍 | 第46-49页 |
4.1.1 建筑能耗计算的BIN法 | 第46-48页 |
4.1.2 DeST软件的能耗模拟 | 第48-49页 |
4.2 地源热泵运行监测及数据处理 | 第49-50页 |
4.3 能耗计算 | 第50-54页 |
4.3.1 BIN法计算 | 第50页 |
4.3.2 朝阳地区的BIN气象资料 | 第50-51页 |
4.3.3 能耗计算 | 第51-54页 |
4.4 DeST能耗模拟 | 第54-58页 |
4.4.1 几何模型建立 | 第55-56页 |
4.4.2 模拟结果 | 第56-58页 |
4.5 运行监测数据 | 第58-60页 |
4.5.1 龙湾新城夏季运行情况 | 第58-59页 |
4.5.2 龙湾新城冬季运行情况 | 第59-60页 |
4.6 结果对比分析 | 第60页 |
4.7 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 运行费用比较分析 | 第62-68页 |
5.1 水源热泵运行费用分析 | 第62-63页 |
5.1.1 年运行电费统计 | 第62页 |
5.1.2 每户空调及热水满负荷使用时运行费用计算 | 第62-63页 |
5.2 与集中式水源热泵方案方案比较 | 第63-67页 |
5.2.1 主要设备选型 | 第63-64页 |
5.2.2 投资估算 | 第64-65页 |
5.2.3 运行费用比较 | 第65-67页 |
5.3 方案比较结论 | 第67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |