摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题的来源及目的和意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外同类课题研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 国外相关课题研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 国内相关课题研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14-15页 |
第2章 分布式水泵供热系统的结构形式与运行调节 | 第15-23页 |
2.1 分布式水泵供热系统结构形式 | 第15-19页 |
2.1.1 定零压差点分布式水泵供热系统 | 第15-16页 |
2.1.2 变零压差点分布式水泵供热系统 | 第16-18页 |
2.1.3 分布式水泵供热系统的实际运行方案分析 | 第18-19页 |
2.2 分布式水泵供热系统的运行调节方案分析 | 第19-22页 |
2.2.1 定压差点运行 | 第19-21页 |
2.2.2 变零压差点运行 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 哈尔滨市某集中供热系统现状及水力计算 | 第23-31页 |
3.1 工程概况 | 第23-24页 |
3.2 热负荷及年耗热量 | 第24-25页 |
3.3 水力计算 | 第25-28页 |
3.3.1 水力计算基本原理 | 第25-26页 |
3.3.2 水力计算基本参数 | 第26-27页 |
3.3.3 热水供暖网路的水力计算 | 第27-28页 |
3.4 供热系统的水压图 | 第28-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 分布式水泵供热系统方案节能率比较 | 第31-40页 |
4.1 分布式水泵供热系统的节能率 | 第31-35页 |
4.1.1 传统设计方法供热系统的热媒输送功率 | 第31-32页 |
4.1.2 节流阀和分布式加压泵并存的供热系统的热媒输送功率 | 第32-33页 |
4.1.3 分布式水泵供热系统保持恒定零压差状态的热媒输送功率 | 第33-34页 |
4.1.4 分布式水泵供热系统的节能率 | 第34-35页 |
4.2 水泵的能耗的计算 | 第35-36页 |
4.2.1 水泵的功率 | 第35页 |
4.2.2 水泵的年耗电量 | 第35-36页 |
4.3 分布式水泵供热系统设计方案集 | 第36-39页 |
4.3.1 分布式水泵供热系统设计方案集与节能率 | 第36-38页 |
4.3.2 分布式水泵供热系统设计方案集优选 | 第38-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
第5章 分布式水泵供热系统方案的经济性比较 | 第40-48页 |
5.1 分布式水泵供热系统的经济性分析 | 第40-44页 |
5.1.1 目标函数的建立 | 第40页 |
5.1.2 水泵系统投资费用的计算 | 第40-41页 |
5.1.3 传统供热系统方案年运行管理费用的计算 | 第41-42页 |
5.1.4 分布式水泵供热系统方案年运行管理费用的计算 | 第42-43页 |
5.1.5 分布式水泵供热系统方案经济比较结果 | 第43-44页 |
5.2 分布式水泵供热系统优选方案循环水泵配置与水力工况 | 第44-47页 |
5.2.1 分布式水泵供热系统优选方案循环水泵配置 | 第44-45页 |
5.2.2 分布式水泵供热系统优选方案循环水泵分布 | 第45-46页 |
5.2.3 分布式水泵供热系统优选方案管网压力分布 | 第46-47页 |
5.3 本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
全文总结 | 第48页 |
前景与展望 | 第48-49页 |
附录 | 第49-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
个人简历 | 第59页 |