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装配式日光温室主动蓄热循环系统传热特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 文献综述第14-41页
    1.1 研究背景第14-16页
        1.1.1 设施园艺发展概况第14-15页
        1.1.2 日光温室发展概况第15-16页
        1.1.3 论文研究来源第16页
    1.2 国内外研究概述第16-18页
    1.3 日光温室墙体结构第18-21页
        1.3.1 结构形式第18-19页
        1.3.2 建造材料第19-20页
        1.3.3 创新性结构与材料第20-21页
    1.4 日光温室蓄热技术第21-33页
        1.4.1 主动采光蓄热第22-23页
        1.4.2 空气循环蓄热第23-24页
        1.4.3 水循环蓄热第24-27页
        1.4.4 相变材料蓄热第27-30页
        1.4.5 卵石蓄热第30-31页
        1.4.6 热泵蓄热第31-32页
        1.4.7 联合方式蓄热第32-33页
    1.5 主动蓄热墙体装配式设计原则第33-34页
        1.5.1 保温设计原则第34页
        1.5.2 蓄热设计原则第34页
        1.5.3 现代化设计原则第34页
        1.5.4 低成本设计原则第34页
    1.6 日光温室热环境研究方法第34-38页
        1.6.1 理论分析第34-36页
        1.6.2 软件模拟第36-37页
        1.6.3 试验分析第37-38页
    1.7 本研究的目的与意义第38-39页
    1.8 本研究的主要内容和方法第39页
        1.8.1 本研究的主要内容第39页
        1.8.2 本研究的主要方法第39页
    1.9 技术路线第39-41页
第二章 蓄热素土性能测试及蓄热量分析第41-52页
    2.1 材料和方法第42-46页
        2.1.1 试验材料第42-43页
        2.1.2 试验方法第43-45页
        2.1.3 数据分析第45-46页
    2.2 结果与分析第46-50页
        2.2.1 抗压强度分析第46页
        2.2.2 热物理参数分析第46-47页
        2.2.3 相变固化土固化机理分析第47-48页
        2.2.4 微缩模型测试结果与分析第48-50页
    2.3 讨论第50-51页
    2.4 结论第51-52页
第三章 传热风道性能试验及蓄热土壤温度场CFD模拟第52-66页
    3.1 材料与方法第53-55页
        3.1.1 风道传热试验台设计第53页
        3.1.2 传热风道第53-54页
        3.1.3 试验方法第54-55页
        3.1.4 数据分析第55页
    3.2 试验台测试结果第55-58页
        3.2.1 风道传热量计算第55-56页
        3.2.2 风道传热范围分析第56-58页
    3.3 蓄热土壤温度场CFD模拟第58-64页
        3.3.1 模型假设第59页
        3.3.2 控制方程第59-60页
        3.3.3 几何模型第60页
        3.3.4 边界条件第60-61页
        3.3.5 模拟结果验证第61-62页
        3.3.6 数值模拟分析第62-64页
    3.4 讨论第64-65页
    3.5 结论第65-66页
第四章 不同气流运动方式主动蓄热日光温室后墙传热CFD模拟第66-81页
    4.1 不同气流运动方式主动蓄热日光温室后墙传热模型第67-69页
        4.1.1 物理模型第67-68页
        4.1.2 模型假设第68页
        4.1.3 控制方程第68-69页
        4.1.4 几何模型第69页
    4.2 边界条件与计算参数第69-72页
        4.2.1 供试温室第69页
        4.2.2 试验方法第69-70页
        4.2.3 测试结果与分析第70-71页
        4.2.4 边界条件第71-72页
        4.2.5 计算参数第72页
    4.3 模型验证及分析第72-79页
        4.3.1 模型验证第72-74页
        4.3.2 后墙温度场模拟第74-77页
        4.3.3 后墙气流场模拟第77-78页
        4.3.4 对流换热强度分析第78-79页
    4.4 讨论第79页
    4.5 结论第79-81页
第五章 装配式主动蓄热墙体日光温室性能分析第81-94页
    5.1 试验材料与方法第82-86页
        5.1.1 试验温室结构第82-83页
        5.1.2 主动蓄热循环系统第83-84页
        5.1.3 施工工艺第84页
        5.1.4 测试仪器第84-85页
        5.1.5 试验方法第85-86页
        5.1.6 数据处理第86页
    5.2 结果与分析第86-91页
        5.2.1 温室内外光照强度对比分析第86页
        5.2.2 温室内外气温对比分析第86-89页
        5.2.3 温室后墙温度对比分析第89-90页
        5.2.4 番茄生理指标对比分析第90-91页
        5.2.5 经济性分析第91页
    5.3 讨论第91-92页
    5.4 结论第92-94页
第六章 装配式主动蓄热日光温室墙体传热特性研究第94-105页
    6.1 主动蓄热循环系统传热原理第94-96页
        6.1.1 传热原理第94-95页
        6.1.2 气流运动过程第95-96页
        6.1.3 气流运动轨迹第96页
    6.2 主动蓄热循环系统传热特性第96-100页
        6.2.1 气流场分析第96-98页
        6.2.2 进出口温度分析第98-99页
        6.2.3 传热效率分析第99-100页
    6.3 墙体被动传热特性分析第100-102页
        6.3.1 热流密度分析第100-101页
        6.3.2 传热效率分析第101-102页
    6.4 传热贡献率分析第102-103页
        6.4.1 传热贡献率第102-103页
        6.4.2 总蓄放热效率第103页
    6.5 讨论第103-104页
    6.6 结论第104-105页
第七章 结论与建议第105-108页
    7.1 主要结论第105-107页
    7.2 创新点第107页
    7.3 进一步研究的建议第107-108页
参考文献第108-124页
缩略词第124-125页
致谢第125-126页
作者简介第126-127页

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