太阳能富集地区城镇住宅集热蓄热部件热工性能优化研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1.绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 太阳能资源分布 | 第10-11页 |
1.1.2 被动式太阳能住宅 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 集热部件研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 蓄热部件研究现状 | 第15-18页 |
1.2.3 建筑集热蓄热效果评价指标现状 | 第18页 |
1.2.4 现有研究的不足 | 第18-19页 |
1.3 研究内容与研究意义 | 第19-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第19页 |
1.3.2 研究目标和意义 | 第19-20页 |
1.4 研究方案 | 第20-21页 |
1.4.1 技术路线 | 第20-21页 |
1.4.2 研究方法 | 第21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
2.建筑集热蓄热基础理论 | 第22-32页 |
2.1 集热部件的概念和分类 | 第22-23页 |
2.1.1 透光集热部件 | 第22-23页 |
2.1.2 非透光集热部件 | 第23页 |
2.2 影响集热部件集热的因素 | 第23-24页 |
2.2.1 物性因素 | 第23-24页 |
2.2.2 构造方式 | 第24页 |
2.3 蓄热部件的概念和分类 | 第24-25页 |
2.3.1 按蓄热部件与室外热作用的关系分类 | 第25页 |
2.3.2 按蓄热部件吸收热量方式的不同分类 | 第25页 |
2.3.3 按照蓄热部件的蓄热原理的不同分类 | 第25页 |
2.4 影响蓄热部件蓄热的因素 | 第25-26页 |
2.4.1 物性参数 | 第25-26页 |
2.4.2 构造方式 | 第26页 |
2.5 集热蓄热部件热过程 | 第26-30页 |
2.5.1 透光板壁传热 | 第26-28页 |
2.5.2 非透光板壁传热 | 第28-29页 |
2.5.3 室内空气热平衡方程 | 第29-30页 |
2.6 被动式太阳能住宅室内热环境评价指标 | 第30-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
3.拉萨城镇住宅调研及热环境测试 | 第32-42页 |
3.1 拉萨气候特征 | 第32-33页 |
3.2 拉萨城镇住宅特点 | 第33-36页 |
3.2.1 拉萨城镇住宅选址布局特点 | 第34页 |
3.2.2 拉萨城镇住宅套型特点 | 第34页 |
3.2.3 拉萨城镇住宅构造特点 | 第34-36页 |
3.3 拉萨城镇住宅热工测试 | 第36-40页 |
3.3.1 被测对象概况 | 第36页 |
3.3.2 测试方案 | 第36-37页 |
3.3.3 测试结果分析 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
4.集热蓄热部件热工性能优化 | 第42-81页 |
4.1 建筑模型概况 | 第42-43页 |
4.2 Energyplus介绍 | 第43页 |
4.3 集热部件热工性能研究 | 第43-55页 |
4.3.1 窗墙面积比对集热部件热工性能的影响 | 第44-47页 |
4.3.2 玻璃层数对集热部件热工性能的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 气体夹层厚度对集热部件热工性能的影响 | 第49-51页 |
4.3.4 夹层气体种类对集热部件热工性能的影响 | 第51-53页 |
4.3.5 换气量对集热部件热工性能的影响 | 第53-55页 |
4.4 蓄热部件热工性能分析 | 第55-77页 |
4.4.1 位置对蓄热部件热工性能的影响 | 第55-59页 |
4.4.2 保温形式对蓄热部件热工性能的影响 | 第59-62页 |
4.4.3 材料种类对蓄热部件热工性能的影响 | 第62-68页 |
4.4.4 厚度对蓄热部件热工性能的影响 | 第68-74页 |
4.4.5 内部附加蓄热部件热工性能分析 | 第74-77页 |
4.5 集热部件和蓄热部件优化组合研究 | 第77-80页 |
4.5.1 正交试验设计概念和原理 | 第77-79页 |
4.5.2 多因素模拟计算结果分析 | 第79-80页 |
4.6 本章小节 | 第80-81页 |
5.结论与展望 | 第81-84页 |
5.1 结论 | 第81页 |
5.2 展望 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
附录 硕士研究生学习阶段研究成果 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |