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 |