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循环单井一维简化模型研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
符号表第7-12页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景第12-16页
        1.1.1 地源热泵及地下水源热泵的发展第12-14页
        1.1.2 循环单井及其数学模型的发展第14-16页
    1.2 研究意义第16-17页
    1.3 主要研究内容第17-18页
    1.4 研究思路第18-19页
第2章 循环单井流动传热模型第19-32页
    2.1 模型相关理论基础第19-21页
        2.1.1 孔隙度(空隙率)第20页
        2.1.2 渗透率及渗透系数第20-21页
        2.1.3 饱和度第21页
        2.1.4 储水系数第21页
    2.2 含水层一维地下水流动模型第21-23页
        2.2.1 模型的假设及简化条件第21页
        2.2.2 模型建立第21-23页
        2.2.3 初始条件和边界条件的设定第23页
    2.3 井管和井孔内流体的一维流动方程第23-25页
    2.4 井外一维传热模型第25-27页
        2.4.1 模型假设条件的设定第25-26页
        2.4.2 模型建立第26-27页
        2.4.3 初始条件和边界条件的设定第27页
    2.5 井内传热模型第27-30页
        2.5.1 模型假设条件的设定第28页
        2.5.2 抽水管传热模型建立第28页
        2.5.3 井孔传热模型的建立第28-29页
        2.5.4 传热系数的计算第29页
        2.5.5 求解条件第29-30页
        2.5.6 准则关联式的应用第30页
    2.6 本章小结第30-32页
第3章 数学模型的求解第32-49页
    3.1 求解方法第32页
    3.2 含水层流动方程的理论解第32-36页
        3.2.1 含水层流动方程理论解的求取第32-33页
        3.2.2 含水层流动方程理论解的分析第33-36页
    3.3 抽水管内流体流动方程的理论解第36-38页
        3.3.1 抽水管内流体流动方程的理论解的求取第36-37页
        3.3.2 抽水管内流体流动方程的理论解的分析第37-38页
    3.4 传热模型整体求解第38-42页
    3.5 多物理场耦合模型求解第42-47页
        3.5.1 COMSOL软件介绍第42-43页
        3.5.2 物理模型的建立第43-45页
        3.5.3 条件设定第45-46页
        3.5.4 网格划分第46-47页
    3.6 多物理场耦合模型结果分析第47-48页
        3.6.1 含水层水头变化第47页
        3.6.2 含水层温度场变化第47-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第4章 数学模型的实验验证第49-55页
    4.1 实验验证概述第49页
    4.2 实验概况第49页
    4.3 含水层物性参数第49-50页
    4.4 实验数据第50-52页
    4.5 模型验证第52-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第5章 基于数学模型的循环单井参数研究第55-66页
    5.1 参数研究概述第55页
    5.2 含水层参数对循环单井流动换热的影响第55-61页
        5.2.1 渗透系数第56页
        5.2.2 含水层导热系数第56-57页
        5.2.3 含水层容积比热容第57-59页
        5.2.4 含水层厚度第59-60页
        5.2.5 地温梯度第60-61页
    5.3 负荷对循环单井流动换热的影响第61-63页
    5.4 汇源井参数对循环单井换热的影响第63-64页
    5.5 本章小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第72-74页
致谢第74页

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