摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1. 研究背景 | 第11-12页 |
1.2. 课题研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1. 国外分层空调研究现状 | 第12页 |
1.2.2. 国内分层空调研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3. 计算流体动力学(CFD)在暖通空调中的应用 | 第13-14页 |
1.3. 课题研究意义 | 第14-16页 |
1.4. 课题研究方法及内容 | 第16-17页 |
第二章 大空间空调系统基本理论分析与计算 | 第17-25页 |
2.1. 高大空间基本理论 | 第17-19页 |
2.1.1. 高大空间建筑的特征 | 第17-18页 |
2.1.2. 大空间建筑空调技术介绍 | 第18页 |
2.1.3. 气流组织的目的和意义 | 第18-19页 |
2.2. 空调气流组织形式及空气分布预测式 | 第19-20页 |
2.2.1. 大空间空调系统常用气流组织形式 | 第19页 |
2.2.2. 空调室内空气分布预测方式 | 第19-20页 |
2.3. 高大空间分层空调负荷计算 | 第20-22页 |
2.3.1. 高大空间分层空调负荷分布特征 | 第20页 |
2.3.2. 高大空间分层空调负荷计算方法 | 第20-21页 |
2.3.3.空调设计基础资料 | 第21-22页 |
2.3.4. 分层空调冷负荷计算 | 第22页 |
2.4. 高大空间空调气流组织设计计算 | 第22-24页 |
2.4.1. 夏季工况分层空调气流组织设计计算 | 第22-24页 |
2.4.2. 冬季工况分层空调气流组织设计计算 | 第24页 |
2.5. 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 模型建立 | 第25-31页 |
3.1. 软件简介 | 第25页 |
3.1.1. FLUENT软件简介 | 第25页 |
3.1.2. FLUENT软件的特点 | 第25页 |
3.2. FLUENT软件的求解过程 | 第25-26页 |
3.3. FLUENT优点 | 第26页 |
3.4. 模型的建立 | 第26-28页 |
3.4.1. 几何模型 | 第26-27页 |
3.4.2. 物理模型 | 第27-28页 |
3.5. 数学模型 | 第28-30页 |
3.5.1. 控制方程 | 第28-30页 |
3.6. 单值性条件的确定 | 第30页 |
3.7. 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 模拟结果分析 | 第31-43页 |
4.1. 综合体育馆项目介绍 | 第31-32页 |
4.2. 夏季工况 | 第32-37页 |
4.2.1. 夏季工况送风口参数 | 第32-33页 |
4.2.2. 夏季工况模拟结果分析 | 第33-37页 |
4.2.3. 夏季工况总结 | 第37页 |
4.3. 冬季工况 | 第37-42页 |
4.2.1. 边界条件的设定 | 第37-38页 |
4.2.2. 冬季工况模拟结果分析 | 第38-42页 |
4.2.3. 冬季工况总结 | 第42页 |
4.4. 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 空调系统节能经济性分析与特殊工况运行方案 | 第43-51页 |
5.1. 能耗分析 | 第43-47页 |
5.1.1. 空调系统能耗分析 | 第43-47页 |
5.2. 比赛工况下空调运行方案 | 第47页 |
5.2.1. 小球类比赛空调节能运行方案 | 第47页 |
5.2.2. 大球类比赛空调节能运行方案 | 第47页 |
5.3. 比赛工况经济性分析 | 第47-48页 |
5.3.1. 小球类空调系统运行成本分析 | 第47页 |
5.3.2. 大球类空调系统运行成本分析 | 第47-48页 |
5.4. 节能措施 | 第48-49页 |
5.5. 本章小结 | 第49-51页 |
第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
6.1. 结论 | 第51-52页 |
6.2. 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
作者简介 | 第57页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |