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黄土高原寒冷地区地源热泵单U形地埋管换热器动态换热特性的试验与模拟研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-10页
符号说明第15-18页
第一章 绪论第18-26页
    1.1 选题背景及研究意义第18-19页
        1.1.1 选题背景第18-19页
        1.1.2 研究意义第19页
    1.2 研究内容及方法第19-20页
        1.2.1 试验测试第19-20页
        1.2.2 理论分析第20页
        1.2.3 数理模型第20页
        1.2.4 数值模拟第20页
        1.2.5 实践应用第20页
    1.3 研究目的及技术路线第20-22页
        1.3.1 研究目的第20-21页
        1.3.2 技术路线第21-22页
    1.4 地埋管地源热泵系统简介第22-26页
第二章 文献综述第26-42页
    2.1 地埋管换热器理论研究进展及动态第26-35页
    2.2 地埋管换热器试验研究进展及动态第35-39页
    2.3 地埋管换热器尚需研究的主要问题第39-42页
第三章 试验条件及监测系统构建第42-62页
    3.1 试验条件第42-45页
        3.1.1 黄土高原寒冷地区第42-43页
        3.1.2 区域气象第43页
        3.1.3 室内环境控制系统第43-44页
        3.1.4 地埋管换热器第44页
        3.1.5 测试井设置第44-45页
    3.2 监测系统构建第45-52页
        3.2.1 传感器选择第45-46页
        3.2.2 传感器校正第46-48页
        3.2.3 传感器布设第48-49页
        3.2.4 数据采集系统第49-52页
    3.3 监测系统性能检验第52-60页
        3.3.1 岩土热响应试验第52-54页
        3.3.2 岩土体初始温度测试第54-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第四章 地埋管换热器动态热响应特性试验研究第62-110页
    4.1 供暖期的动态热响应特性第62-77页
        4.1.1 供暖期换热井内的温度变化第62-73页
        4.1.2 供暖期测试井内的温度变化第73-77页
    4.2 供暖-供冷恢复期的动态热响应特性第77-84页
        4.2.1 供暖-供冷恢复期换热井内的温度变化第77-80页
        4.2.2 供暖-供冷恢复期测试井内的温度变化第80-84页
    4.3 供冷期的动态热响应特性第84-95页
        4.3.1 供冷期换热井内的温度变化第85-88页
        4.3.2 供冷期测试井内的温度变化第88-95页
    4.4 供冷-供暖恢复期的动态热响应特性第95-100页
        4.4.1 供冷-供暖恢复期换热井内的温度变化第95-97页
        4.4.2 供冷-供暖恢复期测试井内的温度变化第97-100页
    4.5 岩土体周年温度场的动态热响应特性分析第100-107页
    4.6 本章小结第107-110页
第五章 地埋管换热支管间热干扰的定量分析第110-128页
    5.1 单U形换热管换热过程第110-111页
    5.2 热干扰的评价方法第111-113页
        5.2.1 单位井深换热量第111-112页
        5.2.2 换热器效能第112页
        5.2.3 换热能力丧失系数第112-113页
    5.3 测试温度换算第113-115页
    5.4 供暖期热干扰定量分析第115-120页
        5.4.1 供暖期测试数据分析第115-118页
        5.4.2 供暖期热干扰结果分析第118-120页
    5.5 供冷期热干扰定量分析第120-125页
        5.5.1 供冷期测试数据分析第121-124页
        5.5.2 供冷期热干扰结果分析第124-125页
    5.6 “一回多供”新型地埋管换热器第125-126页
    5.7 本章小结第126-128页
第六章 理论模型第128-148页
    6.1 数理模型第128-140页
        6.1.1 模型介绍第128-134页
        6.1.2 模型构建第134-140页
    6.2 数值算法第140-141页
    6.3 离散格式第141-142页
        6.3.1 空间离散格式第141-142页
        6.3.2 时间离散格式第142页
    6.4 PISO算法第142-143页
    6.5 模型校验第143-147页
        6.5.1 模拟对象第143-144页
        6.5.2 模拟条件第144页
        6.5.3 网格划分第144-145页
        6.5.4 定解条件第145-146页
        6.5.5 模型校验第146-147页
    6.6 本章小结第147-148页
第七章 模拟研究第148-170页
    7.1 岩土体分层的模拟第148-151页
        7.1.1 岩土体分层模拟结果第148-150页
        7.1.2 岩土体分层模拟结果分析第150-151页
    7.2 井群间热干扰的模拟第151-155页
        7.2.1 井群间热干扰模拟结果第151-153页
        7.2.2 井群间热干扰模拟结果分析第153-155页
    7.3 恢复期影响的模拟第155-159页
        7.3.1 恢复期影响模拟结果第156-157页
        7.3.2 恢复期影响模拟结果分析第157-159页
    7.4 岩土体内水渗流影响的模拟第159-161页
        7.4.1 岩土体内水渗流模拟结果第159-160页
        7.4.2 岩土体内水渗流模拟结果分析第160-161页
    7.5 U形换热支管间热干扰的模拟第161-165页
        7.5.1 回填材料对换热效能的影响第161-163页
        7.5.2 支管间距对换热效能的影响第163-165页
    7.6 新型地埋管换热器换热性能的模拟第165-167页
    7.7 本章小节第167-170页
第八章 结论与展望第170-174页
    8.1 结论第170-172页
    8.2 创新第172-173页
    8.3 展望第173-174页
参考文献第174-184页
致谢第184-185页
攻读博士学位期间的学术论文、科研项目及成果第185-188页

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