摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第10页 |
1.2 课题的提出与研究意义 | 第10-12页 |
1.2.1 变风量系统简介 | 第10-12页 |
1.2.2 课题的提出与研究意义 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.4 主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 VAV系统静压水力特性实验 | 第17-31页 |
2.1 实验对象介绍 | 第17-21页 |
2.1.1 实验平台介绍 | 第17页 |
2.1.2 数据采集与控制系统 | 第17-20页 |
2.1.3 VAV空调系统 | 第20-21页 |
2.2 各静压测点可信度分析 | 第21-23页 |
2.3 管网系统水力工况分析及实验方案 | 第23-24页 |
2.3.1 水力失调的概念 | 第23页 |
2.3.2 管网系统水力工况分析 | 第23-24页 |
2.4 实验方案 | 第24页 |
2.5 实验结果与分析 | 第24-30页 |
2.5.1 调节风机近端房间阀门送风管静压结果 | 第24-25页 |
2.5.2 调节风机中端房间阀门送风管静压结果 | 第25-26页 |
2.5.3 调节风机远端房间阀门送风管静压结果 | 第26-27页 |
2.5.4 不同风机频率相同阀门开度下静压结果与分析 | 第27-28页 |
2.5.5 对称支管定量分析 | 第28-29页 |
2.5.6 不同风机频率下改变单元阀门开度(每 5%)静压差 | 第29页 |
2.5.7 结论 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 变风量空调系统仿真模型的建立 | 第31-58页 |
3.1 变风量系统仿真模拟平台软件TRNSYS | 第31-32页 |
3.1.1 仿真软件介绍 | 第31-32页 |
3.1.2 TRNSYS仿真软件在暖通空调领域的应用 | 第32页 |
3.2 TRNSYS中系统各部件的数学模型与控制策略 | 第32-44页 |
3.2.1 变风量末端VAVBOX | 第33-36页 |
3.2.2 风机 | 第36-37页 |
3.2.3 风管压力流量建模 | 第37-40页 |
3.2.4 风冷热泵 | 第40-41页 |
3.2.5 表冷器 | 第41-42页 |
3.2.6 控制建模 | 第42-44页 |
3.3 变风量系统仿真模型的建立与验证 | 第44页 |
3.4 建筑建模 | 第44-49页 |
3.4.1 实际建筑参数 | 第44-45页 |
3.4.2 TRNSYS中建筑模型 | 第45-48页 |
3.4.3 建筑模型负荷模拟结果 | 第48-49页 |
3.5 系统模型的建立 | 第49-54页 |
3.5.1 冷冻水系统 | 第52-53页 |
3.5.2 风系统 | 第53-54页 |
3.5.3 设备型号 | 第54页 |
3.6 仿真平台的验证 | 第54-57页 |
3.6.1 实验工况 | 第54-55页 |
3.6.2 结果分析 | 第55-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 不同静压策略下能耗对比 | 第58-65页 |
4.1 变静压控制分析 | 第58-59页 |
4.1.1 控制阀位域的确定 | 第58-59页 |
4.1.2 控制器参数 | 第59页 |
4.2 四种控制策略 | 第59-60页 |
4.3 仿真结果对比 | 第60-64页 |
4.3.1 温度分析 | 第60-61页 |
4.3.2 风冷热泵的功率对比 | 第61-62页 |
4.3.3 风机功率对比 | 第62-63页 |
4.3.4 总能耗分析 | 第63页 |
4.3.5 最大阀门开度分析 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论与展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |