摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-16页 |
1.1.1 室内外空气污染状况 | 第11-12页 |
1.1.2 中国室内净化器市场及净化技术介绍 | 第12-15页 |
1.1.3 课题研究的目的及意义 | 第15页 |
1.1.4 课题研究的创新点 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 净化器发展历程 | 第16页 |
1.2.2 光催化净化技术原理及应用发展 | 第16-17页 |
1.2.3 呼吸幕墙应用及研究进展 | 第17-19页 |
1.2.4 辐射吊顶应用发展概述 | 第19页 |
1.3 本论文主要研究内容和研究思路 | 第19-23页 |
1.3.1 研究的内容 | 第19-20页 |
1.3.2 研究的方法 | 第20-23页 |
第二章 空气净化标准及市场 | 第23-33页 |
2.1 中国空气净化市场发展现状及相关思考 | 第23-26页 |
2.1.1 中国净化器市场现状及未来趋势 | 第23-24页 |
2.1.2 问题的产生及净化器新标准出台 | 第24-26页 |
2.2 中国空气净化相关标准与发达国家标准对比 | 第26-29页 |
2.2.1 中国与发达国家空气净化器标准对比 | 第26-27页 |
2.2.2 中国与发达国家空气质量指数对比 | 第27-29页 |
2.3 消费者选购净化器指导 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 室内污染物分析及光催化呼吸幕墙空气净化器的设计 | 第33-43页 |
3.1 室内污染物分类及TVOC对人体影响 | 第33-35页 |
3.2 光催化净化技术 | 第35-37页 |
3.2.1 光催化原理研究 | 第35-36页 |
3.2.2 光催化净化的效果 | 第36-37页 |
3.2.3 光催化特点及环保方面的应用 | 第37页 |
3.3 呼吸幕墙原理及应用 | 第37-39页 |
3.3.1 呼吸式幕墙的原理及分类 | 第37-38页 |
3.3.2 呼吸式幕墙的应用 | 第38-39页 |
3.4 光催化呼吸幕墙空气净化器的设计 | 第39-42页 |
3.4.1 光催化呼吸幕墙空气净化器设计原理 | 第39-40页 |
3.4.2 光催化呼吸幕墙空气净化器设计及模型制作 | 第40-41页 |
3.4.3 试验所用仪器 | 第41页 |
3.4.4 TiO_2光催化薄膜制备 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 光催化呼吸幕墙空气净化器降解TVOC的试验研究 | 第43-51页 |
4.1 试验方案设计 | 第43-50页 |
4.1.1 设置空白对照组 | 第43-44页 |
4.1.2 适当提高风速对TiO_2降解VOC效率的影响分析 | 第44-47页 |
4.1.3 改变百叶角度对净化效果的影响 | 第47-48页 |
4.1.4 改变气流与TiO_2的接触面积对净化效果的影响 | 第48-50页 |
4.2 试验结果 | 第50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 模拟净化器净化效果及与辐射吊顶协同作用时对室内温度影响 | 第51-69页 |
5.1 辐射吊顶/光催化呼吸幕墙空气净化器介绍 | 第51页 |
5.2 Airpak简介 | 第51-52页 |
5.3 模拟模型建立及相关参数确定方法 | 第52-56页 |
5.3.1 模拟对象的描述 | 第52-53页 |
5.3.2 相关模拟参数确定 | 第53-55页 |
5.3.3 Airpak求解条件步骤 | 第55-56页 |
5.4 模拟室内污染物浓度方案设定 | 第56-60页 |
5.4.1 自然通风情况下室内污染物TVOC浓度分布 | 第57-58页 |
5.4.2 采用呼吸幕墙空气净化器后室内污染物浓度分布 | 第58-60页 |
5.5 呼吸幕墙空气净化器/辐射吊顶协同作用模拟 | 第60-68页 |
5.5.1 夏季幕墙净化器/辐射吊顶协同作用对室内温度影响 | 第61-64页 |
5.5.2 冬季幕墙净化器/吊顶协同对室内温度影响 | 第64-67页 |
5.5.3 优化净化器及辐射吊顶性能 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者简介 | 第75页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |