摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究与应用现状 | 第10-15页 |
1.2.1 太阳能热水系统的研究与发展 | 第10-11页 |
1.2.2 太阳能与空气源热泵联合的研究与发展 | 第11-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 太阳能热水系统理论基础及辅助热源简介 | 第16-30页 |
2.1 概述 | 第16-18页 |
2.1.1 太阳能热水系统分类及特点 | 第16页 |
2.1.2 太阳能热水系统运行方式 | 第16-18页 |
2.2 太阳能热水系统的选择 | 第18-26页 |
2.2.1 循环模式的选择 | 第18-19页 |
2.2.2 储热水箱 | 第19-21页 |
2.2.3 太阳能集热器的定位 | 第21-26页 |
2.3 太阳能集热器与建筑一体化 | 第26-27页 |
2.4 辅助热源的选型 | 第27-29页 |
2.4.1 空气源热泵简介 | 第28-29页 |
2.4.2 空气源热泵辅助太阳能热水系统工作原理 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 太阳能热水系统实验研究 | 第30-40页 |
3.1 概述 | 第30-31页 |
3.2 实验装置构建 | 第31-33页 |
3.3 系统性能评价指标 | 第33-34页 |
3.4 实验结果及讨论 | 第34-38页 |
3.4.1 不同辐照量系统日平均效率 | 第34-35页 |
3.4.2 不同天气条件下系统运行特性 | 第35-38页 |
3.4.3 系统有用能 | 第38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 太阳能热水系统模拟研究 | 第40-54页 |
4.1 太阳辐射模型 | 第40-42页 |
4.2 TRNSYS 软件介绍 | 第42-44页 |
4.2.1 TRNSYS 软件开发背景 | 第42-43页 |
4.2.2 TRNSYS软件功能简介 | 第43-44页 |
4.2.3 模型中部件连接 | 第44页 |
4.3 太阳能热水系统数学模型的建立 | 第44-46页 |
4.4 太阳能热水系统仿真模型 | 第46-48页 |
4.4.1 仿真模型标准部件 | 第46-47页 |
4.4.2 仿真参数设置 | 第47-48页 |
4.5 模拟结果及讨论 | 第48-53页 |
4.5.1 太阳能热水系统模型验证 | 第48-51页 |
4.5.2 太阳能热水系统动态模拟研究 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 空气源热泵辅助太阳能热水系统年运行性能模拟研究 | 第54-67页 |
5.1 昆明地区太阳辐射资源的可利用性 | 第54-56页 |
5.2 空气源热泵在昆明地区的适用特点 | 第56-59页 |
5.2.1 结霜条件分析 | 第57-58页 |
5.2.2 水箱补水温度计算 | 第58-59页 |
5.3 空气源热泵辅助太阳能热水系统及运行特性研究 | 第59-66页 |
5.3.1 装置简介 | 第59-60页 |
5.3.2 基本假设和数学模型建立 | 第60-62页 |
5.3.3 装置运行特性研究 | 第62-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 研究工作总结 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文及参与课题情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |