首页--工业技术论文--建筑科学论文--房屋建筑设备论文--空气调节、采暖、通风及其设备论文

水源热泵系统井群分布优化分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题的研究背景和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状及发展第12-13页
        1.2.1 国外研究现状及发展第12-13页
        1.2.2 国内研究现状及发展第13页
    1.3 水源热泵系统的形式第13-15页
        1.3.1 地下水源热泵系统第13-14页
        1.3.2 地表水源热泵系统第14-15页
    1.4 我国水资源的利用现状第15-16页
        1.4.1 我国水资源的分布第15页
        1.4.2 我国水资源的开发利用第15-16页
    1.5 地下水源热泵理论知识第16-18页
        1.5.1 水源热泵的理论知识第16页
        1.5.2 地下水源热泵系统的运行问题及解决方案第16-17页
        1.5.3 地下水源热泵系统应用应具备的条件第17-18页
    1.6 研究内容第18-19页
第二章 数值模拟的理论基础及软件介绍第19-33页
    2.1 多孔介质的渗流-传热理论第19-21页
        2.1.1 地下水流方程第19页
        2.1.2 地下水的密度函数第19-20页
        2.1.3 地下水的粘度函数第20页
        2.1.4 井流的处理第20-21页
    2.2 湍流模型的数值模拟第21-23页
        2.2.1 直接数值模拟方法简介(Direct Numercial Simulation)第21页
        2.2.2 大涡模拟方法简介(Large eddy simulation,简称LES)第21页
        2.2.3 Reynolds平均法方法简介(RANS)第21-23页
    2.3 湍流模型第23-29页
        2.3.1 湍流粘性模型第23-25页
        2.3.2 Reynolds应力模型第25-29页
    2.4 湍流近壁面处理第29-30页
    2.5 微分方程的离散求解第30-32页
        2.5.1 数值离散方法第30-31页
        2.5.2 流场计算方法第31-32页
    2.6 运算平台及后处理软件简介第32页
        2.6.1 运算平台简介第32页
        2.6.2 Surfer软件简介第32页
        2.6.3 Origin软件简介第32页
    2.7 本章小结第32-33页
第三章 抽灌井间距对地下水流场和温度场的影响第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 计算模型及网格的划分第33-35页
        3.2.1 数学模型第33-34页
        3.2.2 物理模型第34-35页
    3.3 抽灌井布置方案第35页
    3.4 不同井间距对地下水流场的影响分析第35-39页
    3.5 不同井间距对地下水温度的影响分析第39-43页
    3.6 抽灌井距的优化分析第43-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第四章 抽灌井布置方式对地下水流场和温度场的影响第45-67页
    4.1 引言第45页
    4.2 计算模型及网格划分第45-47页
        4.2.1 数学模型第45-46页
        4.2.2 物理模型第46-47页
    4.3 井群布置方案第47-49页
    4.4 不同布置方式模拟结果及最不利井的选择第49-64页
        4.4.1 工况一模拟结果第49-52页
        4.4.2 工况二模拟结果第52-55页
        4.4.3 工况三模拟结果第55-58页
        4.4.4 工况四模拟结果第58-61页
        4.4.5 工况五模拟结果第61-64页
    4.5 最佳布置方式的结果分析第64-65页
    4.6 本章小结第65-67页
第五章 结论第67-69页
    5.1 结论第67-69页
参考文献第69-71页
作者简介第71页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第71-73页
致谢第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:公共机构既有建筑绿色改造应用效果量化分析
下一篇:空间交互作用下城市地景建筑外部空间研究