污水及地表水源热泵系统中取水技术研究与应用
摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第8-24页 |
1.1 选题的目的和意义 | 第8-16页 |
1.1.1 我国能源消耗与环境现状 | 第8-9页 |
1.1.2 建筑能耗 | 第9-10页 |
1.1.3 污水及地表水源热泵技术 | 第10-16页 |
1.1.4 污水及地表水的取水问题 | 第16页 |
1.2 污水及地表水取水技术现状 | 第16-21页 |
1.2.1 两种典型的取水方式 | 第16-20页 |
1.2.2 其他形式的取水方式 | 第20-21页 |
1.3 污水源热泵现状小结 | 第21-22页 |
1.4 研究的内容及方法 | 第22-24页 |
第二章 重力流取水系统分析 | 第24-46页 |
2.1 取水工艺 | 第24-25页 |
2.2 水源侧开口方式 | 第25-29页 |
2.2.1 开口方式 | 第25-26页 |
2.2.2 开口水头损失 | 第26-28页 |
2.2.3 开口流速 | 第28-29页 |
2.3 非满管流动关联式 | 第29-35页 |
2.4 引水管水深 | 第35-38页 |
2.4.1 引水管非满管流动 | 第35-37页 |
2.4.2 引水管满管流动 | 第37-38页 |
2.5 重力流取水的流量变化特性 | 第38-45页 |
2.5.1 最大流量 | 第39-43页 |
2.5.2 取水量变化对流动状态的影响 | 第43-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 虹吸取水系统分析 | 第46-56页 |
3.1 虹吸现象 | 第46-47页 |
3.2 取水工艺 | 第47-48页 |
3.3 虹吸正压取水 | 第48-50页 |
3.3.1 取水原理 | 第48-49页 |
3.3.2 最大吸上高度 | 第49-50页 |
3.4 虹吸负压取水 | 第50-54页 |
3.4.1 取水原理 | 第50-52页 |
3.4.2 虹吸罐容积 | 第52页 |
3.4.3 膨胀倍数 | 第52-53页 |
3.4.4 注水体积比 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 取水泵工况与取水量 | 第56-66页 |
4.1 取水泵选型 | 第56-59页 |
4.1.1 水泵的功率与效率 | 第56-57页 |
4.1.2 水泵的工作点 | 第57-59页 |
4.2 水泵的联合运行 | 第59-60页 |
4.3 取水量的影响因素 | 第60-64页 |
4.3.1 取水泵堵塞 | 第61-62页 |
4.3.2 管路特性曲线改变 | 第62-63页 |
4.3.3 水泵并联台数 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 工程案例 | 第66-82页 |
5.1 利君未来城原生污水源热泵系统 | 第66-71页 |
5.1.1 工程概况 | 第66-67页 |
5.1.2 系统形式与设备选型 | 第67-68页 |
5.1.3 取水方案设计 | 第68-69页 |
5.1.4 取水系统运行效果 | 第69-71页 |
5.2 魏县第四能源站(地表水源热泵系统) | 第71-77页 |
5.2.1 项目概况 | 第71-72页 |
5.2.2 系统形式与设备选型 | 第72-73页 |
5.2.3 取水方案设计 | 第73-75页 |
5.2.4 取水系统运行效果 | 第75-77页 |
5.3 青岛橡胶谷原生污水源热泵系统 | 第77-80页 |
5.3.1 项目概况 | 第77页 |
5.3.2 系统形式与设备选型 | 第77-79页 |
5.3.3 取水方案的设计 | 第79-80页 |
5.3.4 取水系统运行效果 | 第80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论及展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |