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高原机场建筑太阳能复合式供暖系统研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5-6页
符号说明第10-13页
1 绪论第13-27页
    1.1 选题背景第13-15页
    1.2 带相变蓄热水箱的太阳能复合供暖在高原地区应用的可行性第15-17页
    1.3 系统发展、研究现状及存在的问题第17-24页
        1.3.1 太阳能-辅助能源采暖系统研究第17-19页
        1.3.2 太阳能-相变蓄热国内外研究现状第19-23页
        1.3.3 存在的问题第23-24页
    1.4 研究内容和技术路线第24-27页
        1.4.1 研究内容第24页
        1.4.2 技术路线第24-27页
2 高原地区机场建筑供暖负荷特性研究第27-51页
    2.1 高原地区气候特征第27-30页
    2.2 机场建筑室内需求特点第30-31页
    2.3 高原机场建筑负荷特点第31-44页
        2.3.1 机场各建筑自然室温计算第32-38页
        2.3.2 机场各建筑热负荷计算第38-44页
    2.4 太阳能+水源热泵复合供暖系统第44-49页
        2.4.1 系统构成第44-49页
        2.4.2 系统特点第49页
    2.5 本章小结第49-51页
3 太阳能+水源热泵复合供暖系统模型建立及软件开发第51-75页
    3.1 太阳能集热器数学模型的建立第51-56页
        3.1.1 倾斜面上太阳辐射强度的计算第51-52页
        3.1.2 太阳能集热器最佳倾角的确定第52-54页
        3.1.3 太阳能集热器数学模型的建立第54-56页
    3.2 水源热泵数学模型的建立第56-59页
    3.3 分层蓄热水箱数学模型的建立第59-64页
    3.4 末端及水泵数学模型的建立第64-65页
    3.5 运行模式与控制系统的建立第65-67页
        3.5.1 集热器侧控制第65-66页
        3.5.2 负荷侧控制第66-67页
    3.6 模拟评价软件开发第67-74页
        3.6.1 软件功能和模拟流程第68-69页
        3.6.2 软件使用说明第69-74页
    3.7 本章小结第74-75页
4 太阳能+水源热泵复合供暖系统实测及模型验证第75-83页
    4.1 工程概况第75页
    4.2 实验内容第75-76页
    4.3 实验方法第76-78页
    4.4 实测数据与模拟数据对比分析第78-82页
        4.4.1 集热器模块的对比验证第78-79页
        4.4.2 蓄热水箱模块的对比验证第79-80页
        4.4.3 热泵模块的对比验证第80-82页
    4.5 本章小结第82-83页
5 太阳能+水源热泵复合供暖系统设备性能优化分析第83-103页
    5.1 复合式供暖系统运行特性分析第83-89页
        5.1.1 系统性能参数逐日数据分析第83-87页
        5.1.2 系统性能参数逐月数据分析第87-88页
        5.1.3 存在的问题第88-89页
    5.2 复合式供暖系统设备性能优化分析第89-100页
        5.2.1 蓄热装置体积优化第89-93页
        5.2.2 集热器倾角优化第93-94页
        5.2.3 集热器面积优化第94-96页
        5.2.4 系统供暖温度优化第96-100页
    5.3 本章小结第100-103页
6 相变蓄热水箱模型建立及优化分析第103-155页
    6.1 相变蓄热水箱模型建立第103-109页
        6.1.1 相变水箱数学模型建立第104-108页
        6.1.2 加热水箱数学模型建立第108-109页
        6.1.3 模型仿真求解参数第109页
    6.2 相变蓄热水箱数学模型的准确性验证第109-115页
        6.2.1 实验装置介绍第109-111页
        6.2.2 测试仪器第111-112页
        6.2.3 实验系统设计第112页
        6.2.4 实验验证第112-114页
        6.2.5 误差来源分析第114-115页
    6.3 相变蓄热水箱蓄热工况运行特性分析及优化第115-140页
        6.3.1 相变材料种类对蓄热水箱蓄热性能的影响第116-120页
        6.3.2 相变板厚度对蓄热水箱蓄热性能的影响第120-127页
        6.3.3 流量对蓄热水箱蓄热性能的影响第127-133页
        6.3.4 进水温度对蓄热水箱蓄热性能的影响第133-140页
    6.4 相变蓄热水箱放热工况运行特性分析及优化第140-149页
        6.4.1 相变板厚度对蓄热水箱放热性能的影响第140-143页
        6.4.2 流量对蓄热水箱放热性能的影响第143-146页
        6.4.3 进水温度对蓄热水箱放热性能的影响第146-149页
    6.5 复合式相变蓄能系统控制运行方案第149-153页
        6.5.1 60℃有机相变蓄能系统第149页
        6.5.2 75℃有机相变蓄能系统第149-150页
        6.5.3 60℃无机相变蓄能系统第150页
        6.5.4 75℃无机相变蓄能系统第150-151页
        6.5.5 带相变水箱的太阳能复合供暖系统的控制策略第151-153页
    6.6 本章小结第153-155页
7 结论与展望第155-159页
    7.1 主要工作与结论第155-157页
    7.2 研究的主要创新第157-158页
    7.3 本研究的展望第158-159页
参考文献第159-166页
附录第166-167页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文第166页
    B. 作者在攻读博士学位期间申请的实用新型专利第166页
    C. 作者在攻读博士学位期间参与的科研工作第166-167页

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