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竖直单U型地埋管换热器热短路现象研究与分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 课题的研究背景及意义第8-9页
    1.2 地源热泵技术第9-12页
        1.2.1 地下水源热泵系统第9-10页
        1.2.2 地表水源热泵系统第10-11页
        1.2.3 土壤源热泵系统第11-12页
    1.3 地源热泵概况第12-15页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-14页
        1.3.3 地源热泵系统的特点第14-15页
    1.4 本文的研究目标和研究内容第15-16页
        1.4.1 研究目标第15-16页
        1.4.2 研究内容第16页
    1.5 本章小结第16-17页
第2章 土壤源热泵地埋管传热模型理论研究第17-26页
    2.1 地埋管换热器传热模型第17-22页
        2.1.1 解析解模型第17-20页
        2.1.2 数值解模型第20-22页
    2.2 管内循环流体湍流模型第22-25页
        2.2.1 湍流模拟方法第22-23页
        2.2.2 湍流模型第23-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 地埋管换热器数值模拟第26-36页
    3.1 相关CFD软件介绍第26-27页
    3.2 离散化数值解模型第27-33页
        3.2.1 控制微分方程第27-29页
        3.2.2 模型简化第29-30页
        3.2.3 Gambit模型建立第30-33页
    3.3 FLUENT数值模拟第33-35页
        3.3.1 模型物性参数的确定第33-34页
        3.3.2 求解条件设定第34页
        3.3.3 边界条件设定第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 数值模拟结果分析与比较第36-55页
    4.1 模拟结果与比较依据第36-40页
        4.1.1 模拟结果第36-38页
        4.1.2 比较依据第38-40页
    4.2 不同流速的热短路分析第40-46页
        4.2.1 循环流体出口温度第40-42页
        4.2.2 换热器温度分布云图第42-45页
        4.2.3 单位井深换热量第45-46页
    4.3 不同埋管深度的热短路分析第46-50页
        4.3.1 循环流体出口温度第46-48页
        4.3.2 换热器温度分布云图第48-49页
        4.3.3 单位井深换热量第49-50页
    4.4 不同运行时间的热短路分析第50-53页
        4.4.1 循环流体出口温度第51页
        4.4.2 换热器温度分布云图第51-52页
        4.4.3 单位井深换热量第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第5章 地埋管热短路抑制措施的研究第55-70页
    5.1 两种热短路抑制措施第55-56页
    5.2 添加不同深度隔热板第56-60页
        5.2.1 换热器温度分布云图第56-59页
        5.2.2 单位井深换热量第59-60页
    5.3 敷设不同深度保温层第60-64页
        5.3.1 换热器温度分布云图第60-63页
        5.3.2 单位井深换热量第63-64页
    5.4 敷设不同厚度保温层第64-68页
        5.4.1 换热器温度分布云图第64-67页
        5.4.2 单位井深换热量第67-68页
    5.5 两种抑制措施的对比第68-69页
    5.6 本章小结第69-70页
第6章 结论与展望第70-74页
    6.1 结论第70-72页
    6.2 展望第72-74页
参考文献第74-78页
在读期间发表的学术论文及研究成果第78-79页
致谢第79页

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