蓄热型复合热源热泵系统仿真模拟
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第1章 文献综述 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 课题研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 地源热泵的应用现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 太阳能热泵的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 太阳能利用地埋管季节蓄热的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究意义和研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 第2章 蓄热型复合热源热泵系统模型 | 第16-37页 |
| 2.1 热泵基本原理 | 第16-19页 |
| 2.1.1 地源热泵 | 第16-17页 |
| 2.1.2 单级蒸汽压缩式热泵 | 第17-19页 |
| 2.2 蓄热型复合热源热泵系统原理及模式运行 | 第19-20页 |
| 2.2.1 蓄热型复合热源热泵系统原理 | 第19页 |
| 2.2.2 运行模式 | 第19-20页 |
| 2.3 系统模型 | 第20-24页 |
| 2.3.1 太阳能集热器 | 第20-22页 |
| 2.3.2 地埋周围土壤蓄热模型 | 第22-23页 |
| 2.3.3 热泵机组 | 第23-24页 |
| 2.4 模拟计算及理论分析 | 第24-36页 |
| 2.4.1 冬季工况下昼夜蓄热分析 | 第28-30页 |
| 2.4.2 过渡季工况下季节性蓄热分析 | 第30-32页 |
| 2.4.3 运行模式分析和优化 | 第32-36页 |
| 2.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 地下土壤蓄热过程FLUENT模拟 | 第37-49页 |
| 3.1 土壤温度特性 | 第37-38页 |
| 3.2 竖直U型地埋管换热器的传热分析 | 第38页 |
| 3.3 竖直U型地埋管换热器传热模型 | 第38-40页 |
| 3.3.1 物理模型 | 第38-39页 |
| 3.3.2 数学模型 | 第39-40页 |
| 3.4 数值模拟 | 第40-42页 |
| 3.4.1 物性参数 | 第40-41页 |
| 3.4.2 网格划分 | 第41-42页 |
| 3.4.3 边界条件的定义 | 第42页 |
| 3.5 模拟结果及分析 | 第42-48页 |
| 3.5.1 冬季工况下昼夜蓄热土壤温度场分析 | 第42-44页 |
| 3.5.2 太阳能跨季节蓄热土壤温度场分析 | 第44-48页 |
| 3.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 蓄热型复合热源热泵系统工程应用 | 第49-58页 |
| 4.1 蓄热型复合热源热泵工程项目概况 | 第49-54页 |
| 4.1.1 工程项目简介 | 第49-50页 |
| 4.1.2 项目主要部件和参数 | 第50-53页 |
| 4.1.3 数据测量及采集系统 | 第53-54页 |
| 4.2 数据分析 | 第54-57页 |
| 4.2.1 数据处理 | 第54-55页 |
| 4.2.2 水箱温度变化 | 第55-56页 |
| 4.2.3 热泵机组COP及制热量变化 | 第56-57页 |
| 4.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 导师简介 | 第63-64页 |
| 作者简介 | 第64-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |