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基于既有供热管网的集中式与分布式区域供冷系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外应用现状第10-13页
        1.2.1 北美和欧洲应用现状第10页
        1.2.2 亚洲应用现状第10-11页
        1.2.3 国内应用现状第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-16页
        1.3.1 国内外研究成果第13-15页
        1.3.2 有待深入研究的问题第15-16页
    1.4 主要研究内容第16-17页
第2章 区域供冷系统的耗电量第17-30页
    2.1 引言第17页
    2.2 集中式系统设计方案第17-19页
    2.3 分布式系统设计方案第19-23页
        2.3.1 冷水机组的选择第20-21页
        2.3.2 水泵与冷却塔的选择第21-23页
    2.4 分布式系统耗电量第23-29页
        2.4.1 冷用户耗电量第23-25页
        2.4.2 首站耗电量第25-28页
        2.4.3 耗电量对比第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 管网能量损失及首站耗热量第30-45页
    3.1 管网能量损失及首站耗热量数学模型第30-39页
        3.1.1 清泉供热管网概况第30页
        3.1.2 管网能量损失及首站耗热量计算原理第30-36页
        3.1.3 数学模型参数选择第36页
        3.1.4 误差分析第36-38页
        3.1.5 与常规计算方法对比第38-39页
    3.2 计算结果分析第39-44页
        3.2.1 供回水温度变化第40页
        3.2.2 分布式系统首站耗热量以及管网能量损失第40-41页
        3.2.3 管网能量损失评价第41-43页
        3.2.4 能耗比较第43-44页
    3.3 本章小结第44-45页
第4章 供冷距离与负荷对系统耗热量的影响第45-61页
    4.1 供冷距离的影响第45-48页
        4.1.1 变供冷距离工况的计算原则第45-46页
        4.1.2 计算结果评价与分析第46-48页
    4.2 负荷的影响第48-50页
        4.2.1 变负荷工况的计算原则第48页
        4.2.2 计算结果评价与分析第48-50页
    4.3 冷冻水泵发热引起的能量损失第50-55页
        4.3.1 清泉供冷系统与新宿新都心区域供冷系统参数对比第51页
        4.3.2 管网满负荷状态的分析与评价第51-53页
        4.3.3 变工况下冷冻水泵发热产生的能量损失第53-54页
        4.3.4 对基于既有热网的集中式系统的建议第54-55页
    4.4 分布式系统所适合的条件第55-60页
        4.4.1 满负荷状态运行时首站耗热量对比第55-56页
        4.4.2 用户侧性能系数对两种系统的影响第56-57页
        4.4.3 改进分布式系统性能的措施第57-60页
    4.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66页

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