摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
符号表 | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第12-15页 |
1.1.1 能源消费现状 | 第12页 |
1.1.2 常规空调系统存在的问题 | 第12-13页 |
1.1.3 辐射吊顶结合独立新风系统 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.1 辐射供冷 | 第15-16页 |
1.2.2 独立新风系统 | 第16页 |
1.3 本课题主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 室内温度场和速度场模拟 | 第18-31页 |
2.1 CFD建模 | 第18-21页 |
2.1.1 Airpak软件简介 | 第18页 |
2.1.2 建立物理模型 | 第18-20页 |
2.1.3 边界条件 | 第20-21页 |
2.2 气流组织评价指标 | 第21-22页 |
2.2.1 温度指标 | 第21页 |
2.2.2 气流速度指标 | 第21-22页 |
2.3 送回风形式对室内气流组织的影响 | 第22-27页 |
2.3.1 不同送回风形式的确定 | 第22页 |
2.3.2 辐射顶板模拟分析 | 第22-25页 |
2.3.3 辐射侧墙模拟分析 | 第25-27页 |
2.4 两种辐射形式气流组织对比 | 第27页 |
2.5 辐射吊顶结合独立新风系统热舒适性分析 | 第27-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 辐射吊顶供冷试验 | 第31-50页 |
3.1 毛细管顶板敷设与楼板直埋管的差异 | 第31-34页 |
3.1.1 辐射换热的影响因素 | 第31-33页 |
3.1.2 两种形式辐射换热参数 | 第33页 |
3.1.3 两种形式辐射优缺点及适用场合 | 第33-34页 |
3.2 辐射吊顶结合独立新风系统的机组运行形式 | 第34-35页 |
3.2.1 采用双冷源系统的机组运行形式 | 第34-35页 |
3.3 辐射吊顶供冷试验测试装置 | 第35-42页 |
3.3.1 试验对象 | 第35页 |
3.3.2 试验仪器与设备 | 第35-40页 |
3.3.3 数据采集系统 | 第40-41页 |
3.3.4 试验步骤 | 第41-42页 |
3.4 辐射吊顶供冷试验数据整理与分析 | 第42-45页 |
3.4.1 辐射吊顶供冷试验数据整理 | 第42-44页 |
3.4.2 辐射吊顶供冷试验数据分析 | 第44-45页 |
3.5 辐射供冷结露问题 | 第45-49页 |
3.5.1 辐射供冷结露原理 | 第46页 |
3.5.2 辐射供冷结露现象及危害 | 第46-48页 |
3.5.3 辐射供冷结露出现的原因 | 第48页 |
3.5.4 防止辐射供冷结露的措施 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 辐射吊顶结合独立新风系统节能性分析 | 第50-60页 |
4.1 住宅建筑概况 | 第50页 |
4.2 住宅建筑负荷模拟 | 第50-58页 |
4.2.1 建筑几何模型的简化和建立 | 第50-51页 |
4.2.2 模拟条件的设定 | 第51-53页 |
4.2.3 建筑节能工程设计 | 第53页 |
4.2.4 负荷计算结果 | 第53-58页 |
4.3 辐射吊顶结合独立新风系统与风机盘管加新风系统能耗对比分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 辐射吊顶结合独立新风系统经济性分析 | 第60-66页 |
5.1 两种空调系统初投资和运行费用计算与分析 | 第60-63页 |
5.1.1 初投资费用计算模型 | 第60-61页 |
5.1.2 初投资费用计算结果 | 第61-62页 |
5.1.3 两种空调系统初投资费用对比分析 | 第62页 |
5.1.4 全年运行费用计算 | 第62-63页 |
5.2 空调系统经济性分析 | 第63-65页 |
5.2.1 静态经济评价方法 | 第63页 |
5.2.2 动态经济评价方法 | 第63-64页 |
5.2.3 投资回收计算及分析 | 第64-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论与展望 | 第66-69页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间参与会议及获奖情况 | 第75-76页 |