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毛细管辐射空调在办公建筑中应用的性能分析

摘要第3-5页
ABSTRCT第5-7页
主要符号表第11-12页
1 绪论第12-22页
    1.1 课题研究的目的意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状及水平第14-20页
        1.2.1 国外研究现状第14-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-20页
    1.3 课题研究方法及主要内容第20-22页
        1.3.1 课题研究方法第20页
        1.3.2 课题研究的主要内容第20-22页
2 毛细管辐射空调房间新风系统和传热分析第22-34页
    2.1 毛细管辐射房间的传热过程分析第22-27页
        2.1.1 通过外窗和外墙的传热量第23页
        2.1.2 毛细管辐射顶板的换热量第23-27页
    2.2 毛细管辐射空调房间湿负荷分析第27-29页
        2.2.1 人员散湿量第27页
        2.2.2 敞开水面表面散湿量第27-28页
        2.2.3 其他湿源散湿量第28页
        2.2.4 新风湿负荷第28-29页
    2.3 新风系统的新风量和新风参数的确定第29-32页
        2.3.1 独立新风送风参数的确定第30-31页
        2.3.2 新风量的确定方法第31页
        2.3.3 最小新风量计算实例第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
3 毛细管辐射空调系统数值模拟控制理论第34-40页
    3.1 CFD仿真模拟介绍第34页
    3.2 CFD数值模拟软件Airpak简介第34页
    3.3 计算流体动力学控制方程第34-37页
        3.3.1 质量守恒定律(连续性方程)第34-35页
        3.3.2 动量守恒定律(N-S方程)第35-36页
        3.3.3 能量守恒定律与导热定律第36页
        3.3.4 控制方程的通用形式第36-37页
        3.3.5 辐射积分方程第37页
    3.4 湍流模型第37-39页
    3.5 控制方程的离散第39页
        3.5.1 离散方法第39页
        3.5.2 差分方程第39页
    3.6 本章小结第39-40页
4 毛细管辐射空调房间负荷分析第40-52页
    4.1 基于Airpak软件的毛细管辐射空调的冷负荷计算第41-44页
        4.1.1 物理模型的建立第41-42页
        4.1.2 边界条件的设定第42-44页
    4.2 基于Airpak软件的空调房间冷负荷计算结果分析第44-46页
        4.2.1 毛细管不同布置位置对外墙传热量的影响第44-45页
        4.2.2 毛细管不同布置方式对外窗传热的影响第45-46页
    4.3 不同冷负荷计算方法的对比第46-49页
        4.3.1 传统算法的毛细管辐射空调冷负荷计算结果第46-47页
        4.3.2 Airpak模拟算法的毛细管辐射空调冷负荷计算结果第47-49页
    4.4 毛细管辐射空调系统的节能效果第49页
    4.5 毛细管辐射空调系统的负荷计算方法第49-50页
    4.6 本章小结第50-52页
5 毛细管辐射空调房间的热环境及节能性分析第52-66页
    5.1 物理模型的建立第52-53页
    5.2 模型网格的划分第53页
    5.3 毛细管网敷设面积的确定第53-54页
    5.4 边界条件的设置第54-55页
        5.4.1 毛细管辐射空调房间的边界条件设置第54-55页
        5.4.2 传统空调房间的边界条件设置第55页
    5.5 室内热环境的数值模拟结果分析第55-59页
    5.6 毛细管辐射空调节能性分析第59-63页
        5.6.1 火用分析理论第59-60页
        5.6.2 制冷工况节能分析第60-61页
        5.6.3 制热工况节能分析第61-63页
    5.7 本章小结第63-66页
6 结论和展望第66-68页
    6.1 主要结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-73页

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