摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
物理量名称及符号表 | 第9-18页 |
第1章 绪论 | 第18-34页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第18-24页 |
1.1.1 课题背景 | 第18-21页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第21-24页 |
1.2 国内外研究现状 | 第24-32页 |
1.2.1 土壤源热泵研究现状 | 第24-27页 |
1.2.2 季节性土壤蓄热研究现状 | 第27-32页 |
1.3 研究现状总结和问题提出 | 第32-33页 |
1.4 本文的主要工作 | 第33-34页 |
第2章 HPASSHS 系统运行模式及数学模型 | 第34-57页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 HPASSHS 系统运行模式 | 第34-36页 |
2.3 HPASSHS 系统数学模型 | 第36-51页 |
2.3.1 土壤换热器数学模型 | 第36-48页 |
2.3.2 空气换热器数学模型 | 第48-50页 |
2.3.3 热泵机组数学模型 | 第50-51页 |
2.3.4 房间室温数学模型 | 第51页 |
2.4 控制方案 | 第51-52页 |
2.5 参数计算 | 第52-56页 |
2.5.1 土壤换热器的换热量 | 第52-53页 |
2.5.2 热泵的供热(冷)量和耗电量 | 第53-54页 |
2.5.3 评价指标 | 第54-56页 |
2.6 本章小结 | 第56-57页 |
第3章 严寒地区 HPASSHS 系统实验研究 | 第57-87页 |
3.1 引言 | 第57页 |
3.2 实验系统组成 | 第57-60页 |
3.2.1 土壤换热器 | 第57-58页 |
3.2.2 室内外空气换热器 | 第58-59页 |
3.2.3 热泵机组 | 第59-60页 |
3.2.4 循环泵和保温 | 第60页 |
3.2.5 供热房间 | 第60页 |
3.3 测量装置 | 第60-62页 |
3.4 实验误差分析 | 第62-65页 |
3.5 实验结果分析 | 第65-80页 |
3.5.1 第一年实验结果分析 | 第66-72页 |
3.5.2 第二年实验结果分析 | 第72-78页 |
3.5.3 整体运行结果分析 | 第78-80页 |
3.6 系统模型验证 | 第80-85页 |
3.6.1 蓄热期模型验证 | 第80-82页 |
3.6.2 供热期模型验证 | 第82-85页 |
3.7 本章小结 | 第85-87页 |
第4章 严寒地区 HPASSHS 系统运行特性分析 | 第87-107页 |
4.1 引言 | 第87页 |
4.2 节能建筑的 HPASSHS 系统设计 | 第87-91页 |
4.3 HPASSHS 系统全年运行特性分析 | 第91-100页 |
4.4 有无蓄热时系统可持续性分析 | 第100-106页 |
4.5 本章小结 | 第106-107页 |
第5章 严寒地区 HPASSHS 系统优化研究 | 第107-145页 |
5.1 引言 | 第107页 |
5.2 参数影响分析 | 第107-137页 |
5.2.1 蓄热时间 | 第107-114页 |
5.2.2 室外风机盘管换热面积 | 第114-120页 |
5.2.3 埋管换热面积 | 第120-127页 |
5.2.4 热泵容量 | 第127-132页 |
5.2.5 室内风机盘管换热面积 | 第132-137页 |
5.3 系统优化 | 第137-140页 |
5.3.1 优化目标及约束条件 | 第137-138页 |
5.3.2 优化结果分析 | 第138-140页 |
5.4 节能性和经济性分析 | 第140-143页 |
5.5 本章小结 | 第143-145页 |
第6章 HPASSHS 系统在寒冷地区的拓展应用 | 第145-164页 |
6.1 引言 | 第145页 |
6.2 节能建筑的 HPASSHS 系统设计 | 第145-148页 |
6.3 HPASSHS 系统全年运行特性分析 | 第148-158页 |
6.4 HPASSHS 系统和 GCHP 系统比较分析 | 第158-160页 |
6.5 节能性和经济性分析 | 第160-163页 |
6.6 本章小结 | 第163-164页 |
结论 | 第164-167页 |
参考文献 | 第167-176页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第176-178页 |
致谢 | 第178-179页 |
个人简历 | 第179页 |