摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题背景 | 第11-13页 |
1.1.1 能源与环境问题 | 第11-12页 |
1.1.2 可再生能源的利用与开发 | 第12-13页 |
1.2 太阳能的研究与利用 | 第13-15页 |
1.2.1 太阳能资源 | 第13-14页 |
1.2.2 太阳能供暖形式 | 第14页 |
1.2.3 太阳能供暖示范工程 | 第14-15页 |
1.3 蓄能技术 | 第15-16页 |
1.3.1 蓄能系统的要求 | 第16页 |
1.3.2 常见的蓄热方式 | 第16页 |
1.4 国内外发展及研究动态 | 第16-19页 |
1.4.1 国外发展及研究动态 | 第16-18页 |
1.4.2 国内发展及研究动态 | 第18-19页 |
1.5 本文研究目的和意义 | 第19页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 青岛地区建筑模型建立 | 第20-29页 |
2.1 建筑模型基本参数 | 第20-21页 |
2.2 建筑热负荷分析 | 第21-24页 |
2.2.1 采暖热负荷 | 第21-22页 |
2.2.2 太阳辐射强度与热负荷 | 第22-24页 |
2.3 青岛地区各项气候参数 | 第24-25页 |
2.4 太阳角 | 第25-27页 |
2.4.1 太阳赤纬角 | 第25-26页 |
2.4.2 太阳时角 | 第26页 |
2.4.3 太阳高度角 | 第26页 |
2.4.4 太阳方位角 | 第26-27页 |
2.5 日照时间和集热器最佳倾角 | 第27-28页 |
2.5.1 日照时间 | 第27页 |
2.5.2 集热器最佳倾角 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 太阳能相变蓄热地板供暖系统设计 | 第29-35页 |
3.1 系统运行机理 | 第29-30页 |
3.2 集热器选型 | 第30-31页 |
3.3 集热器面积计算 | 第31-32页 |
3.4 储热水箱 | 第32-33页 |
3.5 辅助热源 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 相变蓄热地板及其传热数学模型 | 第35-45页 |
4.1 低温热水地板辐射供暖 | 第35-38页 |
4.1.1 供暖形式分类 | 第35页 |
4.1.2 低温热水地板辐射供暖优势 | 第35-36页 |
4.1.3 低温热水地板辐射供暖加热盘管的铺设 | 第36-37页 |
4.1.4 不同地面装饰层对地面温度的影响 | 第37页 |
4.1.5 不同盘管间距对地面温度的影响 | 第37-38页 |
4.2 相变蓄热地板 | 第38-41页 |
4.2.1 相变蓄热地板结构 | 第38-39页 |
4.2.2 相变蓄热材料选取 | 第39-40页 |
4.2.3 相变蓄热材料用量 | 第40页 |
4.2.4 相变蓄热运行机理 | 第40-41页 |
4.3 相变蓄热地板传热数学模型 | 第41-43页 |
4.3.1 建立数学模型 | 第41-42页 |
4.3.2 温度法模型与焓法模型 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 相变蓄热地板蓄放热性能模拟研究 | 第45-57页 |
5.1 FLUENT软件简介 | 第45-46页 |
5.1.1 Fluent软件概述 | 第45页 |
5.1.2 Gambit软件 | 第45页 |
5.1.3 Solidification/Melting模型 | 第45-46页 |
5.2 求解参数设置 | 第46-48页 |
5.2.1 模型的网格划分 | 第46-47页 |
5.2.2 Fluent求解器参数设置 | 第47-48页 |
5.3 变量对相变蓄热地板蓄放热的影响 | 第48-51页 |
5.3.1 不同相变材料熔化特性 | 第48-50页 |
5.3.2 不同相变层厚度的影响 | 第50-51页 |
5.4 相变蓄热地板蓄放热过程分析 | 第51-54页 |
5.4.1 相变蓄热地板蓄热过程分析 | 第51-52页 |
5.4.2 相变蓄热地板放热过程分析 | 第52-54页 |
5.5 相变蓄热地板性能评价 | 第54-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-57页 |
第6章 系统效益分析 | 第57-61页 |
6.1 经济性分析 | 第57-58页 |
6.2 节能效益分析 | 第58-59页 |
6.3 环保效益分析 | 第59-60页 |
6.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65页 |