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太阳能—燃气热泵互补供暖的集热蓄热性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景和意义第12-16页
        1.1.1 能源消耗现状与发展第12页
        1.1.2 太阳能资源的利用第12-13页
        1.1.3 严寒地区的供暖方式第13-14页
        1.1.4 太阳能建筑一体化现状第14页
        1.1.5 燃气热泵技术的利用第14-15页
        1.1.6 课题研究的目的和意义第15-16页
    1.2 太阳能国内外研究现状第16-17页
        1.2.1 国外研究现状第16-17页
        1.2.2 国内研究现状第17页
    1.3 蓄热水箱国内外研究现状第17-18页
    1.4 课题研究内容及技术路线第18-20页
        1.4.1 研究内容第18页
        1.4.2 技术路线第18-20页
第二章 模拟软件和系统模型第20-36页
    2.1 太阳能-燃气热泵互补供暖系统第20-21页
        2.1.1 系统原理图第20页
        2.1.2 系统运行模式第20-21页
    2.2 模拟软件介绍第21-23页
        2.2.1 众智SUN日照分析软件第21-22页
        2.2.2 TRNSYS软件第22页
        2.2.3 MATLAB软件第22-23页
    2.3 太阳能集热蓄热系统模型第23-27页
        2.3.1 太阳能集热器数学模型第23-24页
        2.3.2 蓄热水箱数学模型第24-26页
        2.3.3 温差控制器模型第26页
        2.3.4 太阳能集热蓄热系统仿真模型第26-27页
    2.4 燃气热泵第27-33页
        2.4.1 冷凝器模型第27-29页
        2.4.2 蒸发器模型第29-31页
        2.4.3 热力膨胀阀模型第31-32页
        2.4.4 压缩机模型第32-33页
    2.5 太阳能-燃气热泵互补供暖系统仿真模型第33-34页
    2.6 本章小结第34-36页
第三章 日照分析第36-50页
    3.1 基准建筑和能耗计算第36-37页
    3.2 建筑间距对集热器安装位置的影响第37-43页
        3.2.1 集热器与建筑的结合方式第37-38页
        3.2.2 立面日照辐射量计算第38-39页
        3.2.3 日照间距计算第39-40页
        3.2.4 不同建筑间距对南墙日照时间影响第40-43页
    3.3 太阳能集热器第43-47页
        3.3.1 太阳能集热器的选型第43-44页
        3.3.2 集热器的连接方式第44-45页
        3.3.3 集热器安装倾角第45-47页
    3.4 建筑间距对集热器安装方案影响第47-48页
        3.4.1 楼顶集热器安装间距计算第47-48页
        3.4.2 集热器安装方案第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 太阳能集热蓄热系统研究第50-56页
    4.1 集热器与蓄热水箱的运行匹配分析第50-54页
        4.1.1 集热器与蓄热水箱的容积面积比第50-51页
        4.1.2 蓄热水箱分层第51-53页
        4.1.3 集热器的出水温度和集热量第53-54页
    4.2 建筑间距对太阳能集热蓄热系统影响第54-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第五章 互补供暖系统性能分析第56-62页
    5.1 太阳能-燃气热泵系统模拟分析第56-59页
        5.1.1 燃气热泵系统的设计第56页
        5.1.2 蒸发器进出水温度第56-57页
        5.1.3 太阳能-燃气热泵机组COP第57-59页
    5.2 太阳能与不同能源互补供暖系统的对比分析第59-61页
    5.3 本章小结第61-62页
第六章 结论第62-64页
    6.1 结论第62页
    6.2 展望第62-64页
参考文献第64-66页
作者简介第66页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第66页
作者在攻读硕士学位期间获奖情况第66-68页
致谢第68页

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