中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 土壤源热泵系统简介 | 第12-15页 |
1.2.1 土壤源热泵工作原理介绍 | 第12-13页 |
1.2.2 土壤源热泵地埋管换热器分类 | 第13-15页 |
1.3 土壤源热泵系统的特点 | 第15-16页 |
1.4 土壤源热泵技术发展历程与主要研究现状 | 第16-23页 |
1.4.1 土壤源热泵技术发展历程 | 第16-18页 |
1.4.2 土壤源热泵技术研究现状 | 第18-23页 |
1.5 本论文主要研究工作 | 第23-27页 |
1.5.1 论文研究内容与研究思路 | 第23-24页 |
1.5.2 论文内容安排 | 第24-27页 |
第二章 土壤源热泵地埋管换热器热响应特性研究方法 | 第27-44页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 地埋管换热器热响应特性实验研究方法介绍 | 第27-36页 |
2.2.1 土壤源热泵实验室介绍 | 第27-29页 |
2.2.2 土壤源热泵系统能耗监测 | 第29-30页 |
2.2.3 土壤源热泵试验平台施工简介 | 第30-34页 |
2.2.4 实验安排 | 第34-36页 |
2.2.5 地下土壤初始温度分布 | 第36页 |
2.3 地埋管换热器热响应特性数值研究方法介绍 | 第36-43页 |
2.3.1 计算流体力学数值模拟方法简介 | 第36页 |
2.3.2 常用的离散方法分类 | 第36-38页 |
2.3.3 土壤源热泵地埋管换热器热响应控制方程 | 第38页 |
2.3.4 建立数值模拟的假设条件 | 第38-39页 |
2.3.5 几何模型建立 | 第39页 |
2.3.6 网格划分 | 第39-41页 |
2.3.7 边界类型定义 | 第41-42页 |
2.3.8 竖直单U地埋管换热器换热数学模型 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 地埋管换热器形状对其热响应特性的影响 | 第44-57页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 不同形状地埋管物理模型及参数介绍 | 第44-45页 |
3.3 冬季工况下热泵机组运行工作时土壤温度变化规律 | 第45-46页 |
3.4 模型的物性参数 | 第46-47页 |
3.5 CFD数值模拟参数设置及模拟结果 | 第47-48页 |
3.6 地埋管换热器内流体的流动和湍流热扩散状态 | 第48-50页 |
3.6.1 地埋管换热器内流体的流动状态 | 第48页 |
3.6.2 地埋管换热器内流体的湍流热扩散 | 第48-50页 |
3.7 地埋管换热器两支管间热短路现象 | 第50-51页 |
3.8 入口流速对地埋管换热器热响应特性的影响 | 第51-52页 |
3.9 实验对比梅花螺旋管与光滑圆管的热响应特性 | 第52-54页 |
3.10 管内流体流动阻力损失系数 | 第54页 |
3.11 本章小结 | 第54-57页 |
第四章 地埋管换热器材料对其热响应特性的影响 | 第57-66页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 不锈钢材料和传统PE材料地埋管换热器简介 | 第58页 |
4.3 夏季工况地埋管换热器周围土壤温度变化规律 | 第58-59页 |
4.4 验证CFD数值模拟 | 第59-60页 |
4.5 实验对比两种材料管单孔每延米换热量 | 第60-62页 |
4.6 两种材料地埋管换热器与周围土壤总热阻 | 第62-63页 |
4.7 CFD研究两种材料地埋管换热器周围土壤温度的变化 | 第63-65页 |
4.7.1 地埋管换热器周围土壤温度随时间变化规律 | 第63-64页 |
4.7.2 地埋管换热器周围土壤温度分布云图 | 第64-65页 |
4.8 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 土壤源热泵地埋管换热器季节性对比和能效比分析 | 第66-73页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 土壤源热泵地埋管换热器季节性影响因素 | 第66-68页 |
5.3 土壤源热泵系统在冬季工况下耗电功率分析 | 第68-69页 |
5.4 土壤源热泵系统能效比(COP)分析 | 第69-71页 |
5.5 不锈钢材料地埋管换热器成本性分析 | 第71页 |
5.6 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-76页 |
6.1 主要结论 | 第73-74页 |
6.2 本文创新点 | 第74页 |
6.3 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |