摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
物理量名称及符号表 | 第9-19页 |
第1章 绪论 | 第19-35页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第19-24页 |
1.1.1 课题背景 | 第19-21页 |
1.1.2 研究的目的及意义 | 第21-24页 |
1.2 国内外研究现状 | 第24-33页 |
1.2.1 土壤耦合热泵的研究现状 | 第24-28页 |
1.2.2 太阳能与土壤耦合热泵相结合的研究现状 | 第28-30页 |
1.2.3 太阳能季节性蓄热的研究现状 | 第30-33页 |
1.3 国内外研究现状总结和问题的提出 | 第33页 |
1.4 本文的主要工作 | 第33-35页 |
第2章 SGCHPSS系统实验与分析 | 第35-64页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 实验平台 | 第35页 |
2.3 系统组成 | 第35-40页 |
2.4 系统工作原理 | 第40页 |
2.5 运行与控制 | 第40-43页 |
2.5.1 实验系统运行方式 | 第40-42页 |
2.5.2 自动控制 | 第42-43页 |
2.6 仪器仪表的选择与数据测量 | 第43-45页 |
2.7 实验数据处理 | 第45-50页 |
2.7.1 实验参数计算 | 第45-48页 |
2.7.2 实验误差分析 | 第48-50页 |
2.8 系统运行特性分析 | 第50-62页 |
2.8.1 非采暖季太阳能土壤蓄热运行特性 | 第50-53页 |
2.8.2 采暖季太阳能-土壤耦合热泵供暖运行特性 | 第53-59页 |
2.8.3 土壤全年温变特性分析 | 第59-62页 |
2.9 本章小结 | 第62-64页 |
第3章 SGCHPSS系统数理模型及验证 | 第64-97页 |
3.1 引言 | 第64页 |
3.2 SGCHPSS系统数理模型的建立 | 第64-84页 |
3.2.1 太阳能集热系统数学模型 | 第64-68页 |
3.2.2 单管土壤换热器数学模型 | 第68-74页 |
3.2.3 多管土壤换热器数学模型 | 第74页 |
3.2.4 辐射地板数学模型 | 第74-81页 |
3.2.5 热泵机组数学模型 | 第81-82页 |
3.2.6 室内温度数学模型 | 第82-83页 |
3.2.7 板式换热器数学模型 | 第83-84页 |
3.3 SGCHPSS系统仿真实现 | 第84-86页 |
3.4 系统模型的实验验证 | 第86-94页 |
3.5 土壤换热器单管模型与多管模型的对比验证 | 第94-96页 |
3.6 本章小结 | 第96-97页 |
第4章 系统配置参数对运行特性的影响 | 第97-119页 |
4.1 引言 | 第97页 |
4.2 集热器面积对系统运行特性的影响 | 第97-104页 |
4.3 土壤换热器埋管深度对系统运行特性的影响 | 第104-113页 |
4.4 热泵容量对系统运行特性的影响 | 第113-118页 |
4.5 本章小结 | 第118-119页 |
第5章 SGCHPSS系统变运行方式动态特性研究 | 第119-138页 |
5.1 引言 | 第119页 |
5.2 有无蓄热情况下系统运行的可持续性分析 | 第119-128页 |
5.2.1 无蓄热情况下系统长年运行特性 | 第119-123页 |
5.2.2 有蓄热情况下系统长年运行特性 | 第123-128页 |
5.3 SGCHPSS系统运行方式拓展 | 第128-130页 |
5.4 不同运行方式下系统动态运行特性分析 | 第130-137页 |
5.5 本章小结 | 第137-138页 |
第6章 SGCHPSS系统配置和运行方式优化研究 | 第138-149页 |
6.1 引言 | 第138页 |
6.2 动态规划法 | 第138-140页 |
6.2.1 简介 | 第138-139页 |
6.2.2 动态规划的基本模型 | 第139-140页 |
6.3 阶段划分及运行方式确定 | 第140-143页 |
6.3.1 阶段划分 | 第140-141页 |
6.3.2 运行方式确定 | 第141-143页 |
6.4 优化目标函数、优化变量及约束条件 | 第143页 |
6.5 系统优化计算过程 | 第143-144页 |
6.6 系统优化结果分析 | 第144-147页 |
6.7 本章小结 | 第147-149页 |
结论 | 第149-152页 |
参考文献 | 第152-161页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第161-162页 |
致谢 | 第162-164页 |
个人简历 | 第164-165页 |