摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
符号表 | 第15-17页 |
第1章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第17-19页 |
1.2 蓄热式地埋管换热器传热分析及其应用现状 | 第19-25页 |
1.3 常热流作用下浅层岩土体温度场研究现状 | 第25-28页 |
1.4 地源热泵系统优化研究现状 | 第28-30页 |
1.5 问题的提出及主要研究内容 | 第30-33页 |
第2章 地埋管地热换热器传热分析及其温度场均匀优化算法 | 第33-63页 |
2.1 前言 | 第33-35页 |
2.2 蓄热式地埋管群换热器传热分析 | 第35-40页 |
2.2.1 单U管有限长线热源模型 | 第36-37页 |
2.2.2 叠加原理 | 第37-39页 |
2.2.3 多钻孔管群模型 | 第39-40页 |
2.3 遗传算法 | 第40-48页 |
2.3.1 基本思想 | 第40-41页 |
2.3.2 基本步骤 | 第41-43页 |
2.3.3 个体的编码及解码 | 第43-44页 |
2.3.4 遗传算子 | 第44-47页 |
2.3.5 适应度和目标函数 | 第47-48页 |
2.4 多种群遗传算法钻孔位置优化方法 | 第48-51页 |
2.4.1 算法要素的确定 | 第48-50页 |
2.4.2 算法流程 | 第50-51页 |
2.5 仿真结果及分析 | 第51-61页 |
2.5.1 仿真结果 | 第51-56页 |
2.5.2 优化结果分析 | 第56-61页 |
2.6 本章小结 | 第61-63页 |
第3章 蓄热式地埋管换热器管群布置分区优化 | 第63-93页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 管群内外部埋管数对温度场均匀性的影响 | 第64-69页 |
3.3 热扩散系数对布置分区方案温度场的影响 | 第69-72页 |
3.4 不同负荷比对布置分区方案温度场的影响 | 第72-75页 |
3.5 不同运行年限对布置分区方案温度场的影响 | 第75-80页 |
3.6 管群规模对布置分区方案温度场的影响 | 第80-92页 |
3.6.1 81孔管群分区设计方案的选取 | 第80-84页 |
3.6.2 144孔管群分区设计方案的选取 | 第84-90页 |
3.6.3 3种管群规模位置分区效果的对比 | 第90-92页 |
3.7 本章小结 | 第92-93页 |
第4章 蓄热式地埋管换热器管群负荷分区优化 | 第93-117页 |
4.1 引言 | 第93-94页 |
4.2 负荷配比比例对负荷分区方案温度场的影响 | 第94-100页 |
4.3 热扩散系数对负荷分区方案温度场的影响 | 第100-103页 |
4.4 冷热负荷比对负荷分区方案温度场的影响 | 第103-106页 |
4.5 运行期限对负荷分区方案温度场的影响 | 第106-109页 |
4.6 管群规模对负荷分区方案温度场的影响 | 第109-116页 |
4.6.1 16个地埋管管群负荷分区方案 | 第109-112页 |
4.6.2 64个地埋管管群负荷分区方案 | 第112-115页 |
4.6.3 3种管群规模负荷分区传热效果的对比 | 第115-116页 |
4.7 本章小结 | 第116-117页 |
第5章 有渗流时蓄热式地埋管换热器管群负荷分区优化 | 第117-136页 |
5.1 引言 | 第117页 |
5.2 渗流地埋管管群传热分析 | 第117-119页 |
5.2.1 渗流单U管有限长线热源传热模型 | 第117-118页 |
5.2.2 渗流地埋管管群传热模型 | 第118-119页 |
5.3 渗流分区方法及算法流程 | 第119-121页 |
5.3.1 渗流分区方法 | 第119-120页 |
5.3.2 程序流程 | 第120-121页 |
5.4 渗流工况负荷配比对负荷分区方案温度场的影响 | 第121-125页 |
5.5 渗流工况土壤热扩散系数对负荷分区方案温度场的影响 | 第125-129页 |
5.6 渗流工况负荷比对负荷分区方案温度场的影响 | 第129-132页 |
5.7 渗流工况渗流速度对负荷分区方案温度场的影响 | 第132-135页 |
5.8 本章小结 | 第135-136页 |
第6章 结论和展望 | 第136-139页 |
6.1 全文总结 | 第136-137页 |
6.2 工作展望 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
攻读博士期间完成的论文和科研情况 | 第151-152页 |