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地埋管地源热泵耦合冰蓄冷空调系统研究

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1. 绪论第10-14页
    1.1 课题的研究背景及意义第10页
    1.2 课题的研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 课题的研究意义第12页
    1.4 课题的研究内容第12-14页
2. 地埋管地源热泵系统第14-19页
    2.1 地埋管地源热泵系统的分类及特点第14-17页
        2.1.1 地埋管地源热泵系统的分类第14-15页
        2.1.2 地埋管地源热泵系统工作原理第15-16页
        2.1.3 地埋管地源热泵系统的特点第16-17页
    2.2 复合式地埋管地源热泵系统第17-18页
        2.2.1 辅助冷却式地埋管地源热泵系统第17-18页
        2.2.2 辅助加热式地埋管地源热泵系统第18页
    2.3 本章小结第18-19页
3. 流态冰蓄冷空调系统第19-28页
    3.1 流态冰蓄冷概述第19-20页
        3.1.1 流态冰蓄冷原理及其特点第19页
        3.1.2 流态冰蓄冷分类第19-20页
    3.2 流态冰蓄冷系统与常规冰蓄冷技术对比第20-24页
    3.3 流态冰蓄冷空调系统的运行策略第24-25页
        3.3.1 全量蓄冷第24-25页
        3.3.2 部分蓄冷第25页
        3.3.3 分时蓄冷第25页
        3.3.4 地源热泵与冰蓄冷联合运行时的运行策略第25页
    3.4 流态冰蓄冷空调系统的流程配置第25-26页
    3.5 流态冰蓄冷空调系统的控制策略第26-27页
        3.5.1 主机优先控制策略第26页
        3.5.2 融冰优先控制策略第26-27页
        3.5.3 系统优化控制策略第27页
        3.5.4 地源热泵与冰蓄冷联合运行时的控制策略第27页
    3.6 本章小结第27-28页
4. 建筑物冷热负荷模拟及土壤热物性分析第28-43页
    4.1 建筑物动态负荷模拟第28-33页
        4.1.1 建筑物概况第28页
        4.1.2 模拟参数设置第28-30页
        4.1.3 负荷模拟系统建立第30-31页
        4.1.4 模拟结果分析第31-32页
        4.1.5 夏季典型设计日负荷第32-33页
    4.2. 土壤热物性实验与参数分析第33-42页
        4.2.1 实验目的第33页
        4.2.2 测试原理第33-34页
        4.2.3 测试系统与热响应步骤第34-37页
        4.2.4 测试数据及分析第37-42页
        4.2.5 实验结论第42页
    4.3 本章小结第42-43页
5. 耦合系统动态仿真模型第43-67页
    5.1 冰蓄冷—土壤源热泵空调方案第43-48页
        5.1.1 方案背景第43-44页
        5.1.2 系统主机配置第44页
        5.1.3 基于负荷动态模拟的系统运行策略第44-48页
    5.2 基于TRNSYS软件建立冰蓄冷—土壤源热泵系统模型第48-61页
        5.2.1 TRNSYS软件介绍第48页
        5.2.2 模块的组成第48-49页
        5.2.3 热泵制冷量、制热量及功率基础数据第49-50页
        5.2.4 模块的连接第50-51页
        5.2.5 模型控制策略第51-52页
        5.2.6 实验验证及模拟数据分析第52-59页
        5.2.7 耦合系统优化第59-61页
    5.3 该耦合空调系统与常规地源热泵系统经济性比较第61-66页
    5.4 本章小结第66-67页
6. 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
作者简介第73-74页

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