摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 土壤源热泵的原理及优缺点 | 第13-16页 |
1.2.1 土壤源热泵的原理 | 第13-14页 |
1.2.2 土壤源热泵的优缺点 | 第14-16页 |
1.3 国内外地源热泵的发展现状 | 第16-19页 |
1.3.1 国外的应用及研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内的应用及研究现状 | 第17-18页 |
1.3.3 国内外研究现状总结 | 第18-19页 |
1.4 课题研究内容、技术路线及其意义 | 第19-22页 |
1.4.1 主要内容 | 第19-20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20页 |
1.4.3 研究意义 | 第20-22页 |
第2章 地源热泵系统动态仿真模型建立与验证 | 第22-44页 |
2.1 埋管换热数学模型的建立 | 第22-26页 |
2.1.1 无渗流的导热模型 | 第22-24页 |
2.1.2 有渗流的导热模型 | 第24-26页 |
2.2 建筑动态负荷计算与机组变工况性能模型的建立 | 第26-29页 |
2.2.1 建筑动态负荷计算 | 第26-28页 |
2.2.2 机组变工况性能模型 | 第28-29页 |
2.3 管群物理模型的建立 | 第29-42页 |
2.3.1 地埋管设计计算 | 第29-33页 |
2.3.2 管群几何模型的建立与网格的划分 | 第33-35页 |
2.3.3 初始条件 | 第35-37页 |
2.3.4 边界条件 | 第37-38页 |
2.3.5 UDF的使用 | 第38-40页 |
2.3.6 模型验证 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 均匀土壤物性条件下土壤源热泵系统运行特性分析 | 第44-60页 |
3.1 地下温度场分析 | 第44-51页 |
3.1.1 同一深度不同位置土壤温度变化情况 | 第45-46页 |
3.1.2 不同土壤物性中同一位置的温度变化情况 | 第46-47页 |
3.1.3 不同时间的土壤温度情况 | 第47-50页 |
3.1.4 土壤温度场平均温度变化 | 第50-51页 |
3.2 机组运行特性分析 | 第51-55页 |
3.2.1 不同土壤中埋管进出口温度变化 | 第51-53页 |
3.2.2 不同土壤的机组耗电量和机组COP变化 | 第53-54页 |
3.2.3 不同时间的系统COP变化 | 第54-55页 |
3.3 均匀土壤条件下蓄热对土壤热平衡及管群换热的影响 | 第55-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 土壤分层条件下土壤源热泵系统运行特性分析 | 第60-74页 |
4.1 分层土壤传热过程分析 | 第60-61页 |
4.2 地下温度场分析 | 第61-67页 |
4.2.1 同一深度不同位置土壤温度变化情况 | 第61-62页 |
4.2.2 不同深度中同一位置的温度变化情况 | 第62-63页 |
4.2.3 不同时间的土壤温度情况 | 第63-66页 |
4.2.4 土壤温度场平均温度变化 | 第66-67页 |
4.3 机组运行特性分析 | 第67-71页 |
4.3.1 埋管进出口温度变化 | 第67-69页 |
4.3.2 机组耗电量和机组COP变化 | 第69-70页 |
4.3.3 不同时间的系统COP变化 | 第70-71页 |
4.4 土壤分层条件下蓄热对土壤热平衡及管群换热的影响 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 渗流土壤条件下土壤源热泵运行特性分析 | 第74-86页 |
5.1 地下温度场分析 | 第74-78页 |
5.1.1 不同渗流速度土壤温度情况 | 第75-77页 |
5.1.2 土壤温度场平均温度变化 | 第77-78页 |
5.2 机组运行特性分析 | 第78-82页 |
5.2.1 埋管进出口温度变化 | 第78-80页 |
5.2.2 机组耗电量和机组COP变化 | 第80-81页 |
5.2.3 不同时间的系统COP变化 | 第81-82页 |
5.3 蓄热工况对土壤热平衡及管群换热的影响 | 第82-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-86页 |
第6章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
攻读硕士期间发表的学术论文与研究成果 | 第96页 |