摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·课题的意义及目的 | 第9页 |
·热泵简介 | 第9-14页 |
·热泵的分类 | 第10页 |
·地源热泵的分类 | 第10-14页 |
·地源热泵技术的研究现状 | 第14-17页 |
·地源热泵在国外的研究现状 | 第14页 |
·地源热泵在国内的研究现状 | 第14-17页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
2 地下埋管换热器模型及模拟方法综述 | 第18-28页 |
·Ingersoll方法 | 第18-19页 |
·Hart和 Couvillison方法 | 第19-20页 |
·NWWA方法 | 第20-22页 |
·国际地源热泵协会(International ground-source heat pump association)方法 | 第22-24页 |
·Kavanaugh方法 | 第24-26页 |
·其它模型 | 第26-27页 |
·Eskilson模型 | 第26页 |
·V.C.Mei传热模型 | 第26页 |
·Shonder和 Beck传热模型 | 第26-27页 |
·Rottmayer和 Beckman传热模型 | 第27页 |
·小结 | 第27-28页 |
3 地源热泵系统模拟模型 | 第28-44页 |
·土壤蓄热系统的模拟模型(DST) | 第29-34页 |
·地埋管蓄热模型热量传输过程 | 第29-31页 |
·地埋管蓄热模型局部热量传输过程 | 第31-33页 |
·地埋管蓄热模型叠加过程 | 第33-34页 |
·数值计算过程 | 第34-40页 |
·总体传热问题 | 第34-35页 |
·载热流体的热平衡 | 第35-36页 |
·局部换热问题 | 第36-39页 |
·由局部换热到总体换热的热交换 | 第39页 |
·稳定流动问题 | 第39-40页 |
·温度的叠加 | 第40页 |
·热泵机组模型 | 第40-44页 |
·相关参数 | 第41页 |
·模型详述 | 第41-44页 |
4 地源热泵系统模拟结果试验验证与分析 | 第44-55页 |
·模拟方法 | 第44-47页 |
·软件简介 | 第44-47页 |
·本课题采用的模块 | 第47页 |
·模拟系统构成 | 第47页 |
·模拟结果分析与验证 | 第47-54页 |
·大连理工大学土壤源热泵系统实验系统介绍 | 第47-50页 |
·土壤源热泵间歇运行实验测试 | 第50-52页 |
·土壤源热泵间歇运行工况模拟及分析 | 第52-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
5 地下埋管换热器的设计方法 | 第55-62页 |
·管间距 | 第56页 |
·埋管深度 | 第56-58页 |
·埋管型式 | 第58-59页 |
·回填材料的选择 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
6 地源热泵系统冷热源配置及运行策略研究 | 第62-74页 |
·不同地区地源热泵系统冷热源配置 | 第62-71页 |
·分析对象 | 第62-63页 |
·北京地区地源热泵系统冷热源设计 | 第63-69页 |
·沈阳地区地源热泵系统冷热源设计 | 第69-70页 |
·地源热泵系统冷热源的选择原则 | 第70-71页 |
·地源热泵系统节能运行策略 | 第71-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
7 设计算例 | 第74-80页 |
·地下埋管换热器设计 | 第74-76页 |
·地下埋管材料及管径的选择 | 第74-75页 |
·载冷剂的选择 | 第75页 |
·埋管深度、管间距及回填材料的选择 | 第75页 |
·地源热泵系统型式 | 第75页 |
·埋管型式 | 第75-76页 |
·经济性分析 | 第76-78页 |
·小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
附表A1 几种典型土壤、岩石及回填材料的热物特性 | 第85-86页 |
附表A2 热泵机组14小时间歇运行时,冬季最冷天室内温度情况 | 第86-87页 |
附表A3 热泵机组12小时间歇运行时,冬季最冷天室内温度情况 | 第87-88页 |
附表A4 热泵机组8小时间歇运行时,冬季最冷天室内温度情况 | 第88-89页 |
附表B1 热泵机组14小时间歇运行时,建筑全年室内温度 | 第89-90页 |
附表B2 热泵机组8小时间歇运行时,建筑全年室内温度 | 第90-91页 |
附表B3 热泵机组12小时间歇运行时,建筑全年室内温度 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第92页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第94页 |