摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
1.1 研究背景 | 第16-18页 |
1.2 冷热电三联产系统发展历程 | 第18-21页 |
1.2.1 国外发展历程 | 第19-20页 |
1.2.2 国内发展历程 | 第20-21页 |
1.3 冷热电三联产系统与热泵系统的耦合系统 | 第21-24页 |
1.3.1 热泵发展概述 | 第21-23页 |
1.3.2 冷热电三联产系统与热泵系统的耦合系统 | 第23-24页 |
1.4 冷热电三联产系统及其与热泵耦合系统的优化研究 | 第24-31页 |
1.4.1 冷热电三联产系统的优化 | 第24-30页 |
1.4.2 冷热电三联产系统与热泵耦合系统的优化 | 第30-31页 |
1.5 本文研究内容 | 第31-32页 |
1.6 本章小结 | 第32-33页 |
第2章 供能系统的优化研究分析 | 第33-43页 |
2.1 优化模型 | 第33页 |
2.2 优化方法 | 第33-35页 |
2.2.1 经典算法 | 第33-34页 |
2.2.2 启发式算法 | 第34-35页 |
2.3 优化问题求解 | 第35-36页 |
2.4 系统优化分析 | 第36-42页 |
2.4.1 建筑需求 | 第36页 |
2.4.2 系统构造 | 第36-38页 |
2.4.3 设备容量 | 第38页 |
2.4.4 运行策略 | 第38-39页 |
2.4.5 优化变量 | 第39页 |
2.4.6 约束条件 | 第39页 |
2.4.7 优化目标 | 第39-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 公共建筑负荷模拟 | 第43-56页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 建筑气候分区 | 第43-44页 |
3.3 建筑类型 | 第44-45页 |
3.4 逐时冷热电负荷模拟计算 | 第45-55页 |
3.4.1 建筑模拟技术发展史 | 第45页 |
3.4.2 公共建筑冷热电负荷模拟 | 第45-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 冷热电三联产系统的多目标优化及评估 | 第56-69页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 参照系统 | 第56-57页 |
4.3 冷热电三联产系统 | 第57-60页 |
4.4 优化及评估流程 | 第60-63页 |
4.4.1 气候条件和建筑类型 | 第60页 |
4.4.2 运行策略和设备容量 | 第60-61页 |
4.4.3 评价指标 | 第61-62页 |
4.4.4 层次分析法 | 第62-63页 |
4.5 系统性能分析 | 第63-67页 |
4.5.1 参数设置 | 第63-66页 |
4.5.2 结果分析 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 CCHP-GSHP耦合系统的多目标优化研究 | 第69-88页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 CCHP-GSHP耦合系统 | 第69-73页 |
5.3 优化步骤 | 第73-77页 |
5.3.1 目标函数 | 第73-75页 |
5.3.2 优化算法 | 第75-77页 |
5.4 案例分析 | 第77-86页 |
5.4.1 基本信息 | 第77-78页 |
5.4.2 结果分析 | 第78-84页 |
5.4.3 敏感性分析 | 第84-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-88页 |
第6章 基于MPGA的CCHP-GSHP耦合系统优化研究 | 第88-106页 |
6.1 引言 | 第88页 |
6.2 CCHP-GSHP系统的描述 | 第88-93页 |
6.3 优化步骤 | 第93-96页 |
6.3.1 目标函数 | 第93-95页 |
6.3.2 优化算法 | 第95-96页 |
6.4 案例分析 | 第96-105页 |
6.4.1 建筑信息 | 第96-98页 |
6.4.2 结果与讨论 | 第98-105页 |
6.5 本章小结 | 第105-106页 |
第7章 结论与展望 | 第106-110页 |
7.1 研究结论 | 第106-108页 |
7.2 论文创新点 | 第108页 |
7.3 研究展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文) | 第123-124页 |
附录B(攻读学位期间的其他科研成果) | 第124页 |