地源热泵地下垂直埋管换热器的换热研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 地源热泵形式 | 第11-15页 |
1.2.1 开式系统 | 第12页 |
1.2.2 闭式系统 | 第12-14页 |
1.2.3 其他形式 | 第14-15页 |
1.3 垂直地埋管换热模型 | 第15-22页 |
1.3.1 钻孔外传热模型 | 第15-20页 |
1.3.2 钻孔内传热模型 | 第20-21页 |
1.3.3 各数值模型及解析解对比 | 第21-22页 |
1.4 地源热泵系统国外现状 | 第22-27页 |
1.4.1 地源热泵系统国外现状 | 第22-24页 |
1.4.2 地源热泵系统国内现状 | 第24-27页 |
1.5 本文的研究内容 | 第27-29页 |
1.5.1 问题的提出 | 第27-28页 |
1.5.2 本文的研究内容 | 第28-29页 |
第2章 基于遗传算法的单U地源热泵钻孔内热阻研究 | 第29-42页 |
2.1 单U地埋管物理数学模型 | 第29-32页 |
2.1.1 物理模型 | 第29页 |
2.1.2 钻孔内换热模型 | 第29-31页 |
2.1.3 钻孔内换热热阻 | 第31-32页 |
2.2 改进型遗传算法的优化 | 第32-36页 |
2.2.1 遗传算法(GA)概述 | 第32页 |
2.2.2 遗传算法(GA)的基本原理 | 第32页 |
2.2.3 遗传优化 | 第32-35页 |
2.2.4 改进型的遗传算法优化 | 第35-36页 |
2.3 单U地埋管钻孔内换热热阻优化分析 | 第36-40页 |
2.3.1 基本遗传算法与改进型的遗传算法的对比 | 第36-37页 |
2.3.2 多参数同时优化选择 | 第37-38页 |
2.3.3 影响参数分析 | 第38-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 单U、双U地埋管换热能效影响因素研究 | 第42-54页 |
3.1 能效系数和(火用)效率模型的建立 | 第42-44页 |
3.1.1 能效系数模型的建立 | 第42-43页 |
3.1.2 (火用)效率模型的建立 | 第43-44页 |
3.2 U型地埋管物理、换热模型 | 第44-49页 |
3.2.1 U型地埋管物理模型 | 第44页 |
3.2.2 U型地埋管换热模型 | 第44-49页 |
3.3 计算模型建立及验证 | 第49-51页 |
3.3.1 计算模型 | 第49-50页 |
3.3.2 计算模型验证 | 第50-51页 |
3.4 影响因素的(火用)效率及能效系数的分析 | 第51-53页 |
3.4.1 计算参数取值 | 第51页 |
3.4.2 进口温度的影响 | 第51-52页 |
3.4.3 流体流量的影响 | 第52页 |
3.4.4 埋管深度的影响 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 单U地埋管地下温度响应瞬态数值分析 | 第54-67页 |
4.1 单U地埋管的数值模型 | 第54-59页 |
4.1.1 有限体积模型及求解方法 | 第54-56页 |
4.1.2 建立二维求解模型 | 第56-58页 |
4.1.3 UDF编程 | 第58-59页 |
4.2 单U地埋管支管换热比例的研究 | 第59-62页 |
4.2.1 计算参数取值 | 第60页 |
4.2.2 计算结果分析 | 第60-62页 |
4.3 单U地埋管不同运行时间的研究 | 第62-66页 |
4.3.1 地温在不同的运行时间后恢复性研究 | 第62-63页 |
4.3.2 不同间歇运行的研究 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-70页 |
结论 | 第67-69页 |
展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录A(攻读学位期间发表的学术论文目录) | 第79页 |