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夏热冬暖地区地源热泵系统在多功能建筑中的适用性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 课题研究的背景第12-13页
    1.2 冷却塔耦合士壤源热泵复合系统研究意义第13-14页
    1.3 冷却塔耦合土壤源热泵复合系统研究现状第14-18页
        1.3.1 计算方法与设计选型第15-16页
        1.3.2 运行控制策略第16-17页
        1.3.3 工程案例实验第17-18页
    1.4 空调热水冷热联供系统研究现状第18-22页
        1.4.1 冷热联供的初期形式第18页
        1.4.2 小型家用空调冷热联供系统第18-20页
        1.4.3 大型中央空调冷热联供系统第20-21页
        1.4.4 地源热泵空调冷热联供系统第21-22页
    1.5 课题研究的意义第22-23页
    1.6 课题研究的目的第23-24页
    1.7 本文研究的主要内容第24-25页
    1.8 课题来源第25-26页
第二章 南宁市某多功能建筑群楼地源热泵系统工程设计第26-35页
    2.1 项目概况第26-27页
        2.1.1 多功能建筑群楼工程概况第26页
        2.1.2 工程所在地水文地质条件第26-27页
    2.2 地源热泵系统冷热负荷计算第27-28页
        2.2.1 热水负荷估算第27页
        2.2.2 空调冷暖负荷估算第27-28页
    2.3 地源热泵空调热水系统方案第28-30页
        2.3.1 系统方案分析第28-29页
        2.3.2 系统原理图第29-30页
        2.3.3 地埋管换热器设计第30页
    2.4 空调热水系统设计第30-33页
        2.4.1 机组选型第30-31页
        2.4.2 系统运行策略第31-32页
        2.4.3 系统释热量与吸热量平衡分析第32-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第三章 土壤换热器—冷却塔耦合型地源热泵系统实验研究第35-59页
    3.1 广西某多功能建筑群楼地源热泵系统简介第35-37页
        3.1.1 土壤换热器—冷却塔耦合型地源热泵空调热水系统装置介绍第35-36页
        3.1.2 土壤换热器—冷却塔耦合型地源热泵空调热水系统控制策略第36-37页
    3.2 试验方案的设计第37-39页
        3.2.1 实验方法第37页
        3.2.2 测试参数及测量仪器第37-38页
        3.2.3 实验方案第38-39页
    3.3 实验研究目标第39页
    3.4 数据处理方法第39-42页
        3.4.1 前期数据整理第40页
        3.4.2 后期数据计算第40-42页
    3.5 冷却塔耦合冷水机组制冷时系统运行特性分析第42-45页
        3.5.1 空调冷冻水流量对系统的影响第42-43页
        3.5.2 空调冷却水流量对系统的影响第43-44页
        3.5.3 环境温度对系统的影响第44-45页
    3.6 土壤换热器耦合地源热泵机组制冷时系统运行特性分析第45-48页
        3.6.1 地埋管介质流量对系统的影响第45-46页
        3.6.2 空调冷冻水流量对系统的影响第46-47页
        3.6.3 机组运行时间对系统的影响第47-48页
    3.7 冷热联供时系统运行特性分析第48-50页
        3.7.1 空调冷冻水流量对系统的影响第48-49页
        3.7.2 系统运行时间对系统的影响第49-50页
    3.8 三种制冷工况下各系统EER比较第50-51页
    3.9 夏季地源热泵机组制热水运行工况的特性分析第51-53页
        3.9.1 地埋管冷冻水流量对系统的影响第52页
        3.9.2 地埋管长度、机组运行时间对系统的影响第52-53页
    3.10 冬季土壤换热器耦合地源热泵机组采暖时系统运行特性分析第53-56页
        3.10.1 地埋管循环介质流量对系统的影响第53-55页
        3.10.2 空调冷却水流量对系统的影响第55页
        3.10.3 运行时间对系统能效比的影响第55-56页
    3.11 冬季地源热泵机组制热水运行工况的特性分析第56-58页
    3.12 本章小结第58-59页
第四章 土壤源热泵空调系统能耗模拟第59-74页
    4.1 模拟软件HY-EP分析第59-61页
        4.1.1 HY-EP简介第59页
        4.1.2 HY-EP空调系统模拟第59-61页
    4.2 模拟工程的概况第61-62页
    4.3 边界条件输入第62-68页
        4.3.1 室外气象参数第62-65页
        4.3.2 建筑围护结构第65-66页
        4.3.3 室内热扰第66页
        4.3.4 空调风系统第66-67页
        4.3.5 空调水系统第67页
        4.3.6 时间表第67-68页
    4.4 模拟结果的分析第68-72页
        4.4.1 空调系统最大负荷分析第68-69页
        4.4.2 空调系统总负荷分析第69-70页
        4.4.3 建筑能耗模拟和空调系统能耗模拟分析第70-71页
        4.4.4 土壤源热泵系统和冷水机+空气源热泵系统运行能耗模拟比较第71-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第五章 基于模拟的空调系统能耗影响因素分析第74-83页
    5.1 多功能建筑能耗影响因素分析第74页
    5.2 单因素作用的影响分析第74-80页
        5.2.1 空调房间设定温度第74-75页
        5.2.2 人均新风量第75-76页
        5.2.3 风机效率第76-77页
        5.2.4 水泵效率第77-78页
        5.2.5 空调机组COP第78-80页
    5.3 影响因素排序第80-82页
    5.4 本章小结第82-83页
第六章 总结与展望第83-86页
    6.1 总结第83-85页
    6.2 展望第85-86页
参考文献第86-90页
致谢第90-91页
攻读学位期间发表论文情况第91页

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