中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 背景 | 第9-10页 |
1.1.1 能源背景 | 第9-10页 |
1.1.2 江水源热泵 | 第10页 |
1.2 相关研究综述 | 第10-13页 |
1.2.1 江水源热泵研究综述 | 第10-12页 |
1.2.2 水泵-水轮机的发展综述 | 第12-13页 |
1.2.3 水泵水轮机与江水源热泵联合运用综述 | 第13页 |
1.3 研究目的 | 第13-14页 |
1.4 研究内容 | 第14-15页 |
2 建筑负荷动态模拟 | 第15-27页 |
2.1 室外气象参数分析 | 第15-17页 |
2.2 依托项目介绍 | 第17-18页 |
2.3 建筑群的负荷模拟 | 第18-26页 |
2.3.1 建筑群的负荷模拟方法 | 第18-19页 |
2.3.2 区域建筑模拟的参数设定 | 第19-21页 |
2.3.3 区域建筑模拟计算 | 第21-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 输配系统模型构建 | 第27-55页 |
3.1 取水泵能耗模型 | 第27-32页 |
3.1.1 取水泵定频工况下能耗模型 | 第28-29页 |
3.1.2 取水泵变频工况下能耗模型 | 第29-31页 |
3.1.3 水泵联合运行特性分析 | 第31-32页 |
3.2 取水泵能耗模型的验证 | 第32-39页 |
3.2.1 取水系统实测分析 | 第32-37页 |
3.2.2 取水泵能耗模型的实验验证 | 第37-38页 |
3.2.3 水泵流量与水泵能耗关系 | 第38-39页 |
3.3 变频泵高效运行区间 | 第39-40页 |
3.4 并联水泵优化控制策略分析 | 第40-44页 |
3.4.1 模型假设 | 第40-41页 |
3.4.2 优化模型的建立 | 第41-42页 |
3.4.3 优化调控程序的流程 | 第42-43页 |
3.4.4 优化程序的编写 | 第43-44页 |
3.5 取水能耗分析 | 第44-54页 |
3.5.1 部分典型月数据模拟结果 | 第44-50页 |
3.5.2 水泵运行功率 | 第50-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
4 水泵-水轮机系统的应用研究 | 第55-73页 |
4.1 江水取水位能节能潜力 | 第55-56页 |
4.2 水泵-水轮机特性研究 | 第56-58页 |
4.2.1 水泵-水轮机简述 | 第56-57页 |
4.2.2 水泵-水轮机的基本关系式 | 第57页 |
4.2.3 水泵-水轮机的比例律 | 第57-58页 |
4.2.4 水泵-水轮机性能拟合方程 | 第58页 |
4.3 位能回收系统的形式 | 第58-65页 |
4.3.1 水泵-水轮机与变频泵连接形式 | 第59-60页 |
4.3.2 水泵-水轮机型号的选取 | 第60-64页 |
4.3.3 位能回收系统节能程序调控 | 第64-65页 |
4.4 位能回收系统的节能性研究 | 第65-72页 |
4.4.1 部分典型月模拟 | 第65-69页 |
4.4.2 水泵运行功率 | 第69-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
5 江水源热泵系统的实测与分析 | 第73-93页 |
5.1 热泵机组测试数据分析 | 第74-78页 |
5.1.1 温度测量 | 第74-75页 |
5.1.2 流量测量 | 第75-76页 |
5.1.3 功率测量 | 第76-78页 |
5.2 双工况机组数据分析 | 第78-80页 |
5.3 结果分析与评价 | 第80-86页 |
5.3.1 热泵机组能效 | 第80-83页 |
5.3.2 热泵机组系统能效 | 第83-85页 |
5.3.3 位能回收系统能效比预测 | 第85页 |
5.3.4 取水系统节能量分析 | 第85-86页 |
5.4 环境及经济效益评估 | 第86-90页 |
5.4.1 常规能源替代量 | 第86-88页 |
5.4.2 二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、粉尘减排量 | 第88-89页 |
5.4.3 静态投资回收年限 | 第89-90页 |
5.5 本章小结 | 第90-93页 |
6 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
附录 | 第101-108页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第101页 |
B.作者在攻读硕士学位期间参与的科研工作 | 第101页 |
C.并联取水与水泵-水轮机联合运行部分程序 | 第101-108页 |