摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
符号表 | 第9-17页 |
第1章 绪论 | 第17-39页 |
·课题研究的背景及其理论与实际意义 | 第17-23页 |
·国内外研究现状及分析 | 第23-38页 |
·土壤源热泵的国内外研究现状 | 第23-31页 |
·地下水渗流的国内外研究现状 | 第31-34页 |
·土壤源热泵系统以及地下水渗流的实验研究 | 第34-38页 |
·本文的主要工作 | 第38-39页 |
第2章 地下埋管换热器理论模拟的传热分析 | 第39-58页 |
·地下水相关概念 | 第39-40页 |
·地下埋管换热器传热过程分析 | 第40-41页 |
·地下埋管换热器传热过程的物理模型 | 第41-43页 |
·物理模型的建立 | 第41-43页 |
·地下埋管换热器传热过程的数学模型 | 第43-46页 |
·系统运行时的数学模型 | 第43-46页 |
·系统停止运行时的数学模型 | 第46页 |
·模型的数值求解 | 第46-54页 |
·网格划分 | 第46-50页 |
·非结构化网格上的方程离散 | 第50-54页 |
·离散方程组的求解 | 第54页 |
·模拟计算的程序实现 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第3章 有渗流土壤中系统全年运行特性影响因素的研究 | 第58-84页 |
·管群形式及联管方式对系统运行特性的影响 | 第58-61页 |
·夏季工况管群形式 | 第58-59页 |
·冬季工况管群形式 | 第59-61页 |
·埋管间距对系统运行特性的影响 | 第61-67页 |
·夏季工况影响分析 | 第62-64页 |
·冬季工况影响分析 | 第64-67页 |
·埋管管材对系统运行特性的影响 | 第67-71页 |
·夏季工况影响分析 | 第68-70页 |
·冬季工况影响分析 | 第70-71页 |
·土壤状况对系统运行特性的影响 | 第71-75页 |
·夏季工况影响分析 | 第72-74页 |
·冬季工况影响分析 | 第74-75页 |
·前期预蓄冷时间对系统运行特性的影响 | 第75-78页 |
·管内流体流量对系统运行特性的影响 | 第78-82页 |
·夏季工况影响分析 | 第79-81页 |
·冬季工况影响分析 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第4章 地下水渗流对系统运行特性的影响研究 | 第84-102页 |
·有无地下水流动对系统运行特性的影响 | 第84-90页 |
·夏季工况影响分析 | 第85-88页 |
·冬季工况影响分析 | 第88-90页 |
·地下水流速对系统运行特性的影响 | 第90-93页 |
·夏季工况影响分析 | 第90-92页 |
·冬季工况影响分析 | 第92-93页 |
·地下水位线对系统运行特性的影响 | 第93-99页 |
·夏季工况影响分析 | 第93-98页 |
·冬季工况影响分析 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-102页 |
第5章 有渗流土壤中系统全年连续运行特性分析 | 第102-119页 |
·建筑概况 | 第102-104页 |
·水/水热泵机组的数学模型 | 第104-106页 |
·系统运行模式 | 第106-110页 |
·全年运行特性模拟分析 | 第110-118页 |
·夏季运行结果分析 | 第110-115页 |
·冬季运行结果分析 | 第115-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
第6章 有渗流土壤中系统运行的实验验证及分析 | 第119-140页 |
·实验的目的 | 第119页 |
·实验台简介 | 第119-123页 |
·实验台的组成 | 第119-123页 |
·实验条件的模拟实现 | 第123-125页 |
·理论模拟与实验验证 | 第125-128页 |
·实验结果与分析 | 第128-138页 |
·本章小结 | 第138-140页 |
结论与展望 | 第140-144页 |
结论 | 第140-142页 |
课题展望 | 第142-144页 |
参考文献 | 第144-154页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第154-155页 |
哈尔滨工业大学博士学位论文原创性声明 | 第155页 |
哈尔滨工业大学博士学位论文使用授权书 | 第155页 |
哈尔滨工业大学博士学位涉密论文管理 | 第155-156页 |
致谢 | 第156-157页 |
个人简历 | 第157页 |