摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 研究的背景 | 第8-14页 |
1.1.1 能源短缺的形势 | 第8页 |
1.1.2 室内空气品质的要求 | 第8-9页 |
1.1.3 常规空调系统所存在的问题 | 第9-12页 |
1.1.4 温湿度独立控制系统的提出 | 第12-14页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.3 当前研究存在的问题 | 第17-18页 |
1.4 研究内容 | 第18-19页 |
第2章 温湿度独立控制空调系统末端装置的研究 | 第19-39页 |
2.1 温湿度独立控制系统的原理 | 第19页 |
2.2 辐射板系统研究 | 第19-31页 |
2.2.1 辐射换热过程分析 | 第19-20页 |
2.2.2 和常规空调末端装置排热效率的对比 | 第20-23页 |
2.2.3 常用的辐射板形式 | 第23-28页 |
2.2.4 辐射供冷冷源的选择 | 第28-29页 |
2.2.5 辐射板供冷暖量的计算 | 第29-30页 |
2.2.6 辐射板尺寸设计 | 第30-31页 |
2.3 置换通风系统的研究 | 第31-37页 |
2.3.1 置换通风的原理 | 第31-32页 |
2.3.2 置换通风和混合通风的对比 | 第32-33页 |
2.3.3 置换通风的优缺点 | 第33页 |
2.3.4 置换通风新风的设计 | 第33-34页 |
2.3.5 潜热负荷的计算 | 第34页 |
2.3.6 新风量的计算 | 第34-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 温湿度独立控制系统室内热环境模拟 | 第39-63页 |
3.1 流体动力学CFD概述 | 第39-40页 |
3.1.1 CFD概述 | 第39页 |
3.1.2 CFD在空调领域研究 | 第39-40页 |
3.1.3 Fluent概述 | 第40页 |
3.2 室内辐射供冷模型的建立 | 第40-46页 |
3.2.1 办公室物理模型 | 第40页 |
3.2.2 办公室数学模型 | 第40-43页 |
3.2.3 辐射模型的选择 | 第43-44页 |
3.2.4 Boussinesq密度的定义 | 第44页 |
3.2.5 边界条件的设置 | 第44-45页 |
3.2.6 模型网格的生成 | 第45页 |
3.2.7 控制参数的设置 | 第45-46页 |
3.3 数值模拟结果研究分析 | 第46-58页 |
3.3.1 辐射顶板供冷及置换通风系统的数值模拟 | 第46-52页 |
3.3.2 墙壁辐射供冷及置换通风系统的数值模拟 | 第52-58页 |
3.3.3 两种辐射方式的对比分析 | 第58页 |
3.4 对于顶板辐射供冷系统的优化 | 第58-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 温湿度独立控制系统的适用性、经济性分析 | 第63-69页 |
4.1 THIC空调系统的适用性 | 第63-66页 |
4.1.1 系统不适用场所分析 | 第63-64页 |
4.1.2 对常规民用建筑系统的适用性 | 第64-66页 |
4.2 THIC空调系统和传统中央空调能耗与经济性分析 | 第66-68页 |
4.2.1 冷水机组的能耗影响 | 第66页 |
4.2.2 两种系统运行的经济性比较 | 第66-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 本文主要结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76页 |