地下水渗流对地源热影响的研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·引言 | 第10-14页 |
·建筑节能和地源热泵 | 第10-11页 |
·地源热泵的热源 | 第11-14页 |
·地源热泵的形式 | 第14-17页 |
·地源热泵的定义 | 第14-15页 |
·闭环路系统 | 第15-16页 |
·开环路系统 | 第16-17页 |
·地源热泵系统的特点 | 第17-18页 |
·地源热泵系统的优点 | 第17-18页 |
·地源热泵系统的缺点 | 第18页 |
·地下水渗流对地源热泵影响的国内外发展、研究状况 | 第18-21页 |
·国外发展、研究概况 | 第19-20页 |
·国内发展、研究概况 | 第20-21页 |
·对地源热泵的疑问与新观念 | 第21-23页 |
·对地源热泵概念的疑问 | 第21页 |
·地源热泵是蓄热体 | 第21-22页 |
·地源热泵工程实践中的不足 | 第22-23页 |
·本论文研究的目标及解决的关键问题 | 第23-24页 |
第2章 与地源热泵相关的北京某地区地下水水文 | 第24-44页 |
·地形、地貌、与水文 | 第25-30页 |
·地形 | 第25页 |
·地貌 | 第25-26页 |
·第四系基底构造 | 第26-28页 |
·第四系分布规律 | 第28-30页 |
·地下水赋存条件与含水层分布规律 | 第30-33页 |
·山前坡积洪积地带 | 第31页 |
·山前冲洪积扇顶部地带 | 第31-32页 |
·冲洪积扇地下水溢出带 | 第32页 |
·冲洪积平原地区 | 第32-33页 |
·第四系含水层小结 | 第33页 |
·地下水补给、径流和排泄条件 | 第33-34页 |
·地下水动态 | 第34-37页 |
·地下水类型 | 第34-35页 |
·地下水水位年内变化 | 第35页 |
·地下水水位多年动态变化 | 第35-37页 |
·地下水水质 | 第37页 |
·环境地质问题 | 第37-39页 |
·地面沉降 | 第37-38页 |
·地下水降落漏斗 | 第38页 |
·地下水污染问题 | 第38-39页 |
·地下水分布与开采 | 第39-42页 |
·自来水厂水源地和自备井水源地 | 第39页 |
·应急开采水源地 | 第39页 |
·地下水各补给项对比分析 | 第39-41页 |
·地下水开发程度 | 第41-42页 |
·南水北调 | 第42页 |
·地源热泵专用的地质数据库 | 第42-44页 |
第3章 热渗耦合地下埋管换热器传热理论分析 | 第44-57页 |
·地下埋管换热器热渗耦合模型原理简介 | 第44-45页 |
·地下埋管换热器传热过程的数学模型 | 第45-48页 |
·土壤作为多孔介质的物理模型的复杂性 | 第45-46页 |
·基本假设与渗流模型 | 第46-48页 |
·考虑地下水流动的地下埋管换热器的数学模型 | 第48-54页 |
·Pe 数与有效导热系数 | 第48页 |
·连续性方程 | 第48-49页 |
·动量守恒方程 | 第49-50页 |
·能量方程 | 第50-53页 |
·移动热源问题 | 第53-54页 |
·大地温度场物理模型建立 | 第54-57页 |
·大地温度场深度方向恒温层模型的确定 | 第54-56页 |
·U 型管热渗耦合模型的建立及简化 | 第56-57页 |
第四章 U 型管与岩土传热的数值模拟 | 第57-65页 |
·ANSYS 软件介绍 | 第57页 |
·ANSYS 热分析过程 | 第57-61页 |
·建模 | 第58-59页 |
·施加载荷并计算 | 第59-60页 |
·后处理 | 第60-61页 |
·物理模型 | 第61-63页 |
·几何模型 | 第61页 |
·边界条件 | 第61-62页 |
·初始条件 | 第62页 |
·模拟运行时间 | 第62页 |
·物性 | 第62-63页 |
·模型的网格划分 | 第63-64页 |
·连续运行工况下模拟情况 | 第64-65页 |
第五章 U 型埋地管道换热各种影响因素分析 | 第65-74页 |
·地下水渗流速度对换热能力的影响 | 第65-67页 |
·不同的U 型管管材导热系数对换热能力的影响 | 第67-71页 |
·U 型管热短路分析 | 第71-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |