摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
1 绪论 | 第13-22页 |
·课题研究背景 | 第13-15页 |
·能源环境与可持续发展 | 第13-14页 |
·我国利用地源热泵的现实意义 | 第14-15页 |
·地源热泵系统简述 | 第15-19页 |
·热泵的定义 | 第15-16页 |
·地源热泵系统 | 第16-19页 |
·地源热泵的发展简况 | 第19-21页 |
·国外发展简况 | 第19-20页 |
·国内发展简况 | 第20-21页 |
·本文工作要点 | 第21-22页 |
2 地源热泵系统在芜湖地区的实用性分析 | 第22-39页 |
·芜湖地区地理概况 | 第22-23页 |
·地理位置 | 第22页 |
·地形、地貌 | 第22页 |
·水文 | 第22-23页 |
·芜湖区域地质、水文地质条件 | 第23-31页 |
·区域地质概况 | 第23-28页 |
·区域水文地质 | 第28-31页 |
·芜湖地热勘查区地热地质条件 | 第31-36页 |
·地热勘查区地质特征 | 第31-32页 |
·工业干道地热异常区 | 第32-36页 |
·芜湖地区浅层地热能分布特点 | 第36-37页 |
·浅层地热能可利用范围广 | 第36-37页 |
·浅层地热能储量巨大 | 第37页 |
·地温梯度变化有规律性 | 第37页 |
·浅层地热在芜湖开发的利用前景 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 地源热泵地下U型埋管换热器的传热理论分析 | 第39-51页 |
·土壤热物性参数 | 第39-44页 |
·孔隙度 | 第39页 |
·比热 | 第39-40页 |
·导热系数 | 第40页 |
·导温系数 | 第40-41页 |
·含水率 | 第41页 |
·饱和度 | 第41页 |
·土壤初始温度 | 第41-44页 |
·地下埋管传热模型 | 第44-50页 |
·基于线源理论的传热模型 | 第45-46页 |
·基于柱源理论的传热模型 | 第46-48页 |
·地下U型埋管换热模型 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 U型管换热器数学模型及数值模拟 | 第51-61页 |
·FLUENT软件介绍 | 第51-52页 |
·模型的建立 | 第52-54页 |
·U型管地下换热器传热过程分析 | 第52-53页 |
·假设条件 | 第53-54页 |
·建立几何模型 | 第54页 |
·模型网格划分 | 第54-57页 |
·模型边界的划分 | 第57-58页 |
·模拟工况参数的设定 | 第58页 |
·边界条件的设定 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 U型管换热器换热性能的影响因素分析 | 第61-70页 |
·U型地埋管管材、管径及两支管间距对换热器换热性能的影响分析 | 第61-65页 |
·地埋管管材 | 第61-62页 |
·地埋管管径和两支管间距 | 第62-65页 |
·回填材料对换热器换热性能的影响 | 第65-67页 |
·土壤物性对换热器换热性能的影响 | 第67-69页 |
·导热系数的影响 | 第68-69页 |
·比热和密度的影响 | 第69页 |
·孔隙率和含水率的影响 | 第69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
6 芜湖地热勘查区地热地质条件及地热资源的验证 | 第70-80页 |
·地源测试井技术要求 | 第70-72页 |
·地源测试井要求 | 第70-71页 |
·地源测试井施工及安装 | 第71页 |
·实验过程和参数 | 第71-72页 |
·传感器校正与误差分析 | 第72页 |
·地层物性及原始温度 | 第72-74页 |
·地层物性参数 | 第72-73页 |
·地层原始温度分布 | 第73-74页 |
·试验结果和分析 | 第74-77页 |
·散热试验简介 | 第74-75页 |
·取热试验简介 | 第75-77页 |
·试验工作小结 | 第77-78页 |
·地下水及地表水 | 第78页 |
·地下水 | 第78页 |
·地表水 | 第78页 |
·测试结果 | 第78页 |
·质量评述及建议 | 第78-79页 |
·质量评述 | 第78-79页 |
·建议 | 第79页 |
·小结 | 第79-80页 |
7 结论与展望 | 第80-82页 |
·结论 | 第80页 |
·展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第85页 |