摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 国内外研究综述简析 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 建筑用Bio-PCM的制备与性能测试 | 第16-34页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 PCM分类与筛选 | 第16-18页 |
2.2.1 PCM分类 | 第16-18页 |
2.2.2 建筑用Bio-PCM筛选 | 第18页 |
2.3 试验内容 | 第18-23页 |
2.3.1 地沟油含水量测定 | 第18-19页 |
2.3.2 地沟油酸值测量 | 第19-20页 |
2.3.3 预酯化和酯交换反应 | 第20页 |
2.3.4 酯交换反应的主要影响因素确定 | 第20-22页 |
2.3.5 氢化反应制备Bio-PCM | 第22-23页 |
2.4 T-history方法确定Bio-PCM热工性能 | 第23-25页 |
2.5 Bio-PCM比热和潜热计算 | 第25-32页 |
2.5.1 MeP比热、潜热计算 | 第25-27页 |
2.5.2 Me S比热、潜热计算 | 第27页 |
2.5.3 MeP与Me S二元共熔物性能测试 | 第27-32页 |
2.6 建筑用Bio-PCM的选择性分析 | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 建筑用Bio-PCM的改性性能分析 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 膨胀石墨与MeP复合比例选择 | 第34-35页 |
3.3 MeP复合前后性能对比分析 | 第35-37页 |
3.3.1 复合后MeP的相变温度和潜热测试 | 第35-36页 |
3.3.2 MeP复合前后性能对比分析 | 第36-37页 |
3.4 复合前后MeP传热性能数值模拟 | 第37-42页 |
3.4.1 ANSYS有限元模型的建立 | 第37-38页 |
3.4.2 ANSYS求解相关条件设置 | 第38-39页 |
3.4.3 复合前后横截面温度对比分析 | 第39-41页 |
3.4.4 复合前后温度时程曲线对比 | 第41-42页 |
3.5 导热系数对Bio-PCM工作效率的影响 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 复合Bio-PCM应用在建筑中可行性分析 | 第46-63页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 基于混合法的实验研究与数值模拟 | 第46-52页 |
4.2.1 相变水泥砂浆试块的实验研究 | 第46-49页 |
4.2.2 相变水泥砂浆试块的数值模拟 | 第49-51页 |
4.2.3 混合法实验研究与数值模拟对比 | 第51-52页 |
4.3 基于填充法的相变混凝土数值模拟 | 第52-58页 |
4.3.1 相变混凝土试块有限元模型建立 | 第52-53页 |
4.3.2 纯Bio-PCM混凝土试块的可行性分析 | 第53-54页 |
4.3.3 不同填充位置对相变效果的影响 | 第54-58页 |
4.4 相变混凝土试块相变时间的影响 | 第58-62页 |
4.4.1 Bio-PCM厚度对相变时间的影响 | 第58-59页 |
4.4.2 环境温度对相变时间的影响 | 第59-60页 |
4.4.3 空气对流系数对相变时间的影响 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 复合Bio-PCM在建筑中的能耗模拟 | 第63-74页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 Bio-PCM与隔热材料的性能对比分析 | 第63-66页 |
5.3 房间模型建立与参数设置 | 第66-67页 |
5.4 基于Energy Plus的房间能耗模拟分析 | 第67-73页 |
5.4.1 深圳地区夏季房间温度模拟 | 第67-69页 |
5.4.2 深圳地区冬季房间温度模拟 | 第69-70页 |
5.4.3 深圳地区不同类型房间对比分析 | 第70-71页 |
5.4.4 不同地区能耗计算 | 第71-72页 |
5.4.5 深圳地区提高相变性能的措施 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
附录A 酯交换反应的实验原理和设备 | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |