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基于实验与CFD数值模拟的土壤源热泵地埋管换热器换热效能优化研究

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

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