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寒区隧道地源热泵型防冻保暖系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 国内研究现状第10-15页
        1.2.2 国外研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-17页
第二章 大阪山隧道概况第17-26页
    2.1 工程概况第17页
    2.2 地温概况第17-18页
    2.3 气温概况第18-21页
    2.4 太阳辐射概况第21-22页
    2.5 隧道供暖负荷第22-24页
    2.6 本章小结第24-26页
第三章 太阳能-地源热泵耦合隧道防冻系统设计第26-34页
    3.1 方案一:取热段埋管于隧道中部太阳能-地源热泵系统方案第27-30页
        3.1.1 方案简介第27-28页
        3.1.2 方案运行策略第28-30页
        3.1.3 设备型号第30页
    3.2 方案二:取热段埋管于隧道洞口外太阳能-地源热泵系统方案第30-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 太阳能-地源热泵复合隧道防冻系统仿真第34-53页
    4.1 TRNSYS软件简介第34-35页
        4.1.1 软件功能第34-35页
        4.1.2 软件适应性第35页
    4.2 模拟用气象数据第35-37页
    4.3 传统地源热泵系统方案第37-40页
        4.3.1 仿真模型标准部件第37-39页
        4.3.2 系统仿真模型第39-40页
    4.4 取热段埋管于隧道中部太阳能-地源热泵系统方案第40-46页
        4.4.1 仿真模型标准部件第40-43页
        4.4.2 系统仿真模型第43-46页
    4.5 取热段埋管于隧道洞口外太阳能-地源热泵系统方案第46-52页
        4.5.1 仿真模型标准部件第46-49页
        4.5.2 系统仿真模型第49-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 复合供暖系统的仿真模拟分析第53-74页
    5.1 传统地源热泵系统方案第53-55页
    5.2 方案一:取热段埋管于隧道中部太阳能-地源热泵系统方案第55-60页
        5.2.1 模式一第55-58页
        5.2.2 模式二第58-60页
    5.3 方案二:取热段埋管于隧道洞口外太阳能-地源热泵系统方案第60-65页
        5.3.1 模式一第60-63页
        5.3.2 模式二第63-65页
    5.4 对比分析第65-72页
        5.4.1 热泵机组地源侧进出水温度第65-67页
        5.4.2 热泵机组COP第67-68页
        5.4.3 地温均值第68-69页
        5.4.4 全年总能耗第69-72页
    5.5 本章小结第72-74页
第六章 结论与展望第74-77页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-81页
攻读学位期间取得的研究成果第81页

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