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寒冷地区高校集中供暖系统多级调节与节能优化运行方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景及研究意义第12页
    1.2 国内外研究现状第12-19页
        1.2.1 换热站调节方法研究现状第12-14页
        1.2.2 二次管网水力平衡调节方法研究现状第14-16页
        1.2.3 供暖末端运行调节方法研究现状第16-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-21页
第二章 高校集中供暖系统及其远程节能监控平台第21-39页
    2.1 常见集中供暖系统组成第21-23页
    2.2 本文研究对象及其运行特点分析第23-29页
    2.3 集中供暖系统远程节能监控平台建设第29-38页
        2.3.1 节能监控平台总体架构第29-31页
        2.3.2 节能监控平台硬件组成第31-35页
        2.3.3 节能监控平台软件功能第35-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 换热站集中优化运行调节方法第39-53页
    3.1 单体建筑供暖基本调节方程第39-43页
    3.2 供暖末端不可调型-换热站集中优化调节方法第43-48页
        3.2.1 单建筑类型换热站集中优化调节方法第43-46页
        3.2.2 多建筑类型换热站集中优化调节方法第46-48页
    3.3 供暖末端可调型-换热站集中优化调节方法第48-50页
    3.4 换热站供暖设备运行数量优化方法第50-52页
        3.4.1“一对一”结构第50-51页
        3.4.2“多对多”结构第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 二次管网水力平衡优化调节方法第53-77页
    4.1 集中供暖管网水力平衡第53-55页
        4.1.1 供暖管网水力失衡介绍第53页
        4.1.2 供暖管网水力平衡优化调节必要性分析第53-55页
    4.2 基于管路散热损失的水力平衡初调节方法第55-56页
    4.3 基于遗传算法的动态水力平衡优化调节方法及其仿真实验第56-76页
        4.3.1 基于电网图论的水力工况建模第56-63页
        4.3.2 热水循环泵组合能耗模型第63-65页
        4.3.3 动态水力平衡优化模型第65-71页
        4.3.4 基于遗传算法的动态水力平衡运行参数优化仿真研究第71-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第五章 供暖末端优化运行调节方法第77-91页
    5.1 供暖末端不可调型-建筑室内温度调节方法第77-86页
        5.1.1 供暖末端不可调型-建筑室内温度调节方法研究对象第77-78页
        5.1.2 供暖末端不可调型-多建筑类型室内温度调节方法第78-86页
    5.2 供暖末端可调型-建筑室内温度调节方法第86-90页
        5.2.1 空调机组优化运行调节方法第86-88页
        5.2.2 风机盘管优化运行调节方法第88-90页
    5.3 本章小结第90-91页
第六章 多级调节与节能优化运行方法的工程应用第91-113页
    6.1 集中供暖系统总体调节思路第91-92页
    6.2 二次管网初调节方法应用第92-93页
    6.3 供暖末端优化运行调节方法应用第93-105页
        6.3.1 供暖末端不可调型建筑分时分区控温调节方法应用第93-103页
        6.3.2 供暖末端可调型建筑室内温度优化调节方法应用第103-105页
    6.4 换热站集中优化调节方法应用第105-111页
        6.4.1 供暖末端不可调-多建筑类型换热站优化调节应用第106-108页
        6.4.2 换热站供暖设备台数优化调节方法应用第108-111页
    6.5 该高校总体节能效果及分析第111-112页
    6.6 本章小结第112-113页
结论第113-115页
参考文献第115-121页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第121-122页
致谢第122-123页
附件第123页

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