摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
符号说明 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题的背景以及研究目的和意义 | 第13-15页 |
1.2 城镇供热系统水力模型及热力模型研究现状 | 第15-17页 |
1.3 城镇供热系统运行调节优化研究现状 | 第17-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19-20页 |
1.5 本文创新点 | 第20-21页 |
第二章 单供热参数系统运行调节理论分析 | 第21-37页 |
2.1 概述 | 第21页 |
2.2 末端是散热器供暖的单供热参数系统运行调节分析 | 第21-28页 |
2.2.1 直接连接供热系统运行调节分析 | 第22-24页 |
2.2.2 间接连接供热系统运行调节分析 | 第24-26页 |
2.2.3 混水直连供热系统运行调节分析 | 第26-28页 |
2.3 末端是低温地板辐射供暖的单供热参数系统运行调节分析 | 第28-34页 |
2.3.1 直接连接供热系统运行调节分析 | 第28-31页 |
2.3.2 间接连接供热系统运行调节分析 | 第31-33页 |
2.3.3 混水直连供热系统运行调节分析 | 第33-34页 |
2.4 不同连接方式的水泵能耗计算 | 第34-36页 |
2.4.1 直接连接供热系统的能耗分析 | 第34-35页 |
2.4.2 间接连接供热系统的能耗分析 | 第35-36页 |
2.4.3 混水直连供热系统的能耗分析 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 双供热参数系统运行调节公式推导 | 第37-43页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 A方案运行调节公式推导 | 第37-39页 |
3.3 B方案运行调节公式推导 | 第39-40页 |
3.4 C方案运行调节公式推导 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 双参数供热系统中混水连接模式的适用性分析 | 第43-51页 |
4.1 混水直连供热系统形式 | 第43-45页 |
4.1.1 混水泵置于二次网供水管 | 第43-44页 |
4.1.2 混水泵置于二次网回水管 | 第44页 |
4.1.3 混水泵置于混水旁通管 | 第44-45页 |
4.2 混水直连供热系统动态特性分析 | 第45-48页 |
4.2.1 水力工况的基本计算公式 | 第45-46页 |
4.2.2 混水直连供热系统一、二次网动态压力变化情况 | 第46-48页 |
4.3 实例分析 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 基于TRNSYS的城镇供热运行调节模型建立 | 第51-73页 |
5.1 概述 | 第51-52页 |
5.2 供热系统各部件的数学模型 | 第52-64页 |
5.2.1 模拟用气象资料模块 | 第52-54页 |
5.2.2 模拟用锅炉模块 | 第54-55页 |
5.2.3 模拟用管道模块 | 第55-60页 |
5.2.4 模拟用换热器模块 | 第60-62页 |
5.2.5 模拟用水泵模块 | 第62-64页 |
5.2.6 水泵供暖期能耗计算模块 | 第64页 |
5.3 建立TRNSYS系统模型 | 第64-72页 |
5.3.1 建立城镇供热系统运行调节模型所用的标准部件 | 第65-67页 |
5.3.2 单供热参数系统运行调节模型的建立 | 第67-69页 |
5.3.3 双参数供热系统运行调节模型的建立 | 第69-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 TRNSYS城镇供热模型运行调节分析 | 第73-91页 |
6.1 单供热参数系统模型运行调节分析 | 第73-82页 |
6.1.1 模型设计工况参数模拟分析 | 第73-75页 |
6.1.2 模型采用质调节时运行情况模拟 | 第75-78页 |
6.1.3 模型分阶段改变流量的质调节时运行情况模拟 | 第78-82页 |
6.2 双参数供热系统模型运行调节分析 | 第82-85页 |
6.2.1 模型设计工况参数模拟分析 | 第82-83页 |
6.2.2 模型采用质调节时运行情况模拟 | 第83-84页 |
6.2.3 模型采用分阶段改变流量的质调节时运行情况模拟 | 第84-85页 |
6.3 城镇供热系统运行调节模拟结论 | 第85-89页 |
6.4 本章小结 | 第89-91页 |
第七章 结论与展望 | 第91-95页 |
7.1 本文结论 | 第91-92页 |
7.2 本文创新点 | 第92页 |
7.3 不足和展望 | 第92-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第101页 |