摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题研究的背景 | 第13-16页 |
1.1.1 中国节能减排背景 | 第13-14页 |
1.1.2 辽宁省节能减排背景 | 第14-15页 |
1.1.3 洗浴废水余热资源利用问题 | 第15-16页 |
1.2 相关研究应用现状 | 第16-18页 |
1.2.1 污水源热泵系统 | 第16-18页 |
1.2.2 谷电蓄热锅炉系统 | 第18页 |
1.3 课题研究意义与主要内容 | 第18-21页 |
1.3.1 课题研究意义 | 第18-19页 |
1.3.2 课题研究内容 | 第19-21页 |
第二章 污水源热泵耦合谷电蓄热锅炉系统的理论基础 | 第21-35页 |
2.1 热泵系统 | 第21-27页 |
2.1.1 热泵系统工作原理 | 第21-22页 |
2.1.2 热泵系统分类 | 第22-27页 |
2.2 污水源热泵系统 | 第27-31页 |
2.2.1 污水源热泵系统工作原理 | 第27-28页 |
2.2.2 污水源热泵系统分类 | 第28-29页 |
2.2.3 污水源热泵系统优点 | 第29-31页 |
2.3 谷电蓄热锅炉系统 | 第31-33页 |
2.3.1 蓄热方式 | 第31-32页 |
2.3.2 水蓄热电锅炉系统 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 沈阳建筑大学浴池使用情况调查与余热回收潜力分析 | 第35-47页 |
3.1 沈阳建筑大学浴池概况 | 第35-36页 |
3.2 学校浴池基本情况调研 | 第36-45页 |
3.2.1 沈阳建筑大学学生洗浴情况调研分析 | 第36-42页 |
3.2.2 洗浴用水量 | 第42-44页 |
3.2.3 相关水体温度 | 第44页 |
3.2.4 洗浴污水水质 | 第44-45页 |
3.3 洗浴废水余热回收潜力分析 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 污水源热泵耦合谷电蓄热锅炉系统设计 | 第47-59页 |
4.1 辅助热源的选取 | 第47-49页 |
4.2 污水源热泵耦合谷电蓄热锅炉系统 | 第49-51页 |
4.3 联供系统各热源承担的负荷计算分析 | 第51-53页 |
4.3.1 负荷计算步骤 | 第51页 |
4.3.2 洗浴热水联供系统负荷计算过程 | 第51-52页 |
4.3.3 联供系统负荷分配计算 | 第52-53页 |
4.4 系统相关设备选型 | 第53-58页 |
4.4.1 热泵机组选型 | 第53-55页 |
4.4.2 谷电锅炉选型 | 第55-57页 |
4.4.3 污水收集池及储热水箱选型 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 污水源热泵耦合谷电蓄热锅炉系统TRNSYS模拟 | 第59-81页 |
5.1 TRNSYS模拟软件 | 第59-60页 |
5.2 系统仿真模型 | 第60-64页 |
5.2.1 热泵机组模块 | 第61-62页 |
5.2.2 定流量水泵模型 | 第62-63页 |
5.2.3 温差控制器 | 第63页 |
5.2.4 时间控制器 | 第63页 |
5.2.5 绘图仪模块和输出模块 | 第63-64页 |
5.3 系统仿真模型建立 | 第64页 |
5.4 系统模拟运行分析 | 第64-79页 |
5.4.1 制备45℃洗浴热水的不同污水温降运行状况 | 第65-74页 |
5.4.2 制备45℃洗浴热水时不同污水温降对系统热泵制热量的影响 | 第74页 |
5.4.3 制备45℃洗浴热水时不同污水温降对系统压缩机功率的影响 | 第74-75页 |
5.4.4 制备45℃洗浴热水时不同污水温降对系统COP的影响 | 第75-77页 |
5.4.5 制备60℃卫生用水时系统的运行状态分析 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 系统经济效益及环保效益分析 | 第81-89页 |
6.1 项目概况 | 第81-83页 |
6.2 一次能源利用率分析 | 第83-85页 |
6.3 系统投资回收期分析 | 第85-86页 |
6.4 系统污染气体减排分析 | 第86-88页 |
6.5 本章小结 | 第88-89页 |
第七章 结论 | 第89-91页 |
7.1 结论 | 第89-90页 |
7.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
作者简介 | 第95页 |
作者在攻读硕士学位期间获奖情况 | 第95页 |
作者在攻读硕士学位期间科研成果 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |