被动式太阳能建筑结合相变墙体在沈阳地区的应用研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
图表目录 | 第10-13页 |
符号表 | 第13-15页 |
1 绪论 | 第15-31页 |
·研究背景 | 第15-20页 |
·被动式太阳能建筑基本特点 | 第15-17页 |
·相变蓄能的基本特点 | 第17-18页 |
·沈阳地区气候特点 | 第18-20页 |
·被动式太阳能建筑研究现状 | 第20-24页 |
·集热性能 | 第20-22页 |
·蓄热性能 | 第22-23页 |
·建筑室内热环境 | 第23-24页 |
·相变材料与相变墙研究现状 | 第24-26页 |
·相变材料 | 第24页 |
·相变墙板 | 第24-26页 |
·主要研究方法 | 第26-27页 |
·实验研究法 | 第26页 |
·传热分析法 | 第26-27页 |
·数值仿真法 | 第27页 |
·现有研究存在问题 | 第27-28页 |
·本文主要研究工作 | 第28-31页 |
2 基于相变材料的被动式太阳能墙改进方法 | 第31-51页 |
·现有集热墙改进方法 | 第31-32页 |
·基于相变材料的被动太阳能建筑改进方案 | 第32-33页 |
·相变墙体材料的的选择 | 第33-49页 |
·相变材料的分类 | 第34-35页 |
·相变材料的选择 | 第35-37页 |
·相变材料的热稳定性 | 第37-44页 |
·相变材料熔点、相变潜热的计算 | 第44-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
3 基于相变材料的被动太阳能墙热性能实验研究 | 第51-75页 |
·实验设计 | 第51-61页 |
·实验房间搭建 | 第51-54页 |
·实验计划 | 第54-56页 |
·测试仪器设备 | 第56-58页 |
·测点布置 | 第58-61页 |
·冬季运行实验 | 第61-67页 |
·实验运行控制 | 第61页 |
·冬季室内环境热舒适性评价 | 第61-62页 |
·建筑围护结构的热性能 | 第62-65页 |
·空气温度日变化 | 第65-66页 |
·影响室内空气温度因素的权重分析 | 第66-67页 |
·夏季运行实验 | 第67-72页 |
·实验运行控制 | 第67-68页 |
·夏季室内环境舒适性评价 | 第68-69页 |
·围护结构的热性能 | 第69-71页 |
·影响室内空气温度因素的权重分析 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
4 基于相变蓄能的被动太阳能墙热过程数学模型 | 第75-113页 |
·建筑运行工况及模型构建条件分析 | 第75-77页 |
·建筑运行工况分析 | 第75-76页 |
·模型构建条件的简化 | 第76-77页 |
·动态热容热阻模型节点设置 | 第77页 |
·冬季运行工况数学模型 | 第77-97页 |
·冬季晴朗白天蓄热工况计算模型 | 第77-87页 |
·冬季夜晚或阴天供热工况计算模型 | 第87-92页 |
·模型求解及验证 | 第92-97页 |
·夏季运行工况数学模型 | 第97-112页 |
·夏季晴朗白天降温通风工况计算模型 | 第97-103页 |
·阴雨天或夜晚蓄冷工况计算模型 | 第103-108页 |
·模型求解及验证 | 第108-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
5 改进型被动式太阳能建筑热性能的模拟优化 | 第113-121页 |
·计算条件 | 第113-115页 |
·建筑模型 | 第113-114页 |
·室外气象参数 | 第114-115页 |
·改进型被动式太阳能建筑热性能分析 | 第115-117页 |
·太阳墙空气夹层厚度的影响 | 第115-116页 |
·太阳能集热墙体高度的影响 | 第116页 |
·相变材料选择的影响 | 第116-117页 |
·结合相变墙体的被动太阳能建筑适用性 | 第117-118页 |
·本章小结 | 第118-121页 |
6 结论与展望 | 第121-123页 |
·研究结论 | 第121页 |
·创新点 | 第121-122页 |
·研究展望 | 第122-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-131页 |
附录 | 第131-132页 |
A. 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第131-132页 |
B. 攻读博士学位期间参与科研项目及获得奖励情况 | 第132页 |