摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第9页 |
1.2 课题的研究意义 | 第9-12页 |
1.2.1 太阳能资源 | 第9-10页 |
1.2.2 太阳能蓄热技术概述 | 第10-11页 |
1.2.3 双蓄式太阳能热水系统的提出 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.4 课题研究内容及创新点 | 第15-17页 |
1.4.1 课题研究的主要内容 | 第15-16页 |
1.4.2 课题的创新点 | 第16-17页 |
2 双蓄式太阳能热水系统的设计简介 | 第17-31页 |
2.1 建筑项目概况 | 第17-18页 |
2.1.1 双蓄式热水系统的结构 | 第17-18页 |
2.2 双蓄式热水系统的主要运行工况 | 第18-24页 |
2.2.1 单独蓄热运行工况 | 第20-21页 |
2.2.2 并联蓄热运行工况 | 第21页 |
2.2.3 串联蓄热运行工况 | 第21-22页 |
2.2.4 组合蓄热运行工况 | 第22-24页 |
2.3 热水系统热水负荷计算 | 第24-26页 |
2.3.1 热水系统日耗热量、热水量计算 | 第24-25页 |
2.3.2 设计小时耗热量计算 | 第25页 |
2.3.3 热水设计秒流量计算 | 第25-26页 |
2.4 太阳能集热系统设计 | 第26-27页 |
2.5 热水系统的蓄热系统设计 | 第27-30页 |
2.5.1 蓄热水箱的设计 | 第27-28页 |
2.5.2 相变蓄热材料的选取 | 第28-30页 |
2.5.3 辅助热源的选型 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
3 太阳能热水系统的理论分析 | 第31-37页 |
3.1 平板集热器的数学模型 | 第31-33页 |
3.2 蓄热水箱的数学模型 | 第33-34页 |
3.3 相变蓄热装置的数学模型 | 第34-35页 |
3.4 热水负荷的数学模型 | 第35页 |
3.5 辅助电加热的数学模型 | 第35页 |
3.6 本章小结 | 第35-37页 |
4 建立太阳能热水系统的TRNSYS仿真模型 | 第37-49页 |
4.1 TRNSYS软件介绍 | 第37-38页 |
4.2 系统仿真标准部件介绍 | 第38-47页 |
4.2.1 仿真模型的标准部件 | 第39-44页 |
4.2.2 标准部件的参数设置 | 第44-47页 |
4.2.3 模型部件的连接 | 第47页 |
4.3 建立热水系统的TRNSYS仿真模型图 | 第47-48页 |
4.3.1 仿真模型的简化假设条件 | 第47页 |
4.3.2 热水系统的仿真模型的建立 | 第47-48页 |
4.3.3 系统中控制器的控制策略 | 第48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
5 热水系统的模拟运行结果分析 | 第49-75页 |
5.1 太阳能热水系统的基本概况 | 第49页 |
5.2 双蓄式热水系统单个部件的性能分析 | 第49-60页 |
5.2.1 太阳能集热器部件的性能分析 | 第49-52页 |
5.2.2 蓄热水箱部件的性能分析 | 第52-58页 |
5.2.3 相变蓄热装置部件的性能分析 | 第58-60页 |
5.3 两种热水系统的对比 | 第60-63页 |
5.3.1 两种系统在蓄热量和蓄能密度上的对比 | 第61-62页 |
5.3.2 两种系统在集热器效率和太阳能保证率上的对比 | 第62-63页 |
5.4 结构参数的优化分析 | 第63-67页 |
5.4.1 蓄热装置体积比例的优化 | 第63-65页 |
5.4.2 集热器面积的优化 | 第65-67页 |
5.5 运行参数的优化分析 | 第67-71页 |
5.5.1 分流比的优化 | 第67-68页 |
5.5.2 集热器流量的优化 | 第68-71页 |
5.6 不同辐照强度下的不同运行模式的比较 | 第71-74页 |
5.6.1 对集热器效率与太阳能保证率的影响 | 第71-74页 |
5.6.2 不同辐照强度下蓄热水箱平均温度的变化 | 第74页 |
5.7 本章小结 | 第74-75页 |
6 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 研究结论 | 第75-76页 |
6.2 研究展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录:硕士研究生学习阶段发表论文 | 第83页 |