摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 分布式变频泵-混水系统研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 分布式变频循环泵供热系统 | 第11-12页 |
1.2.2 混水系统 | 第12-13页 |
1.3 仿真工具SIMULINK/SIMSCAPE/SIMHYDRAULICS | 第13-14页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第14-16页 |
第2章 供热系统理论及其数学模型 | 第16-29页 |
2.1 供热系统中水力计算的数学模型 | 第16-19页 |
2.1.1 当量长度法 | 第16-18页 |
2.1.2 混水系统 | 第18-19页 |
2.2 图论相关理论 | 第19-22页 |
2.2.1 基本概念 | 第19-20页 |
2.2.2 图的矩阵表示 | 第20-22页 |
2.3 流体网络的基本定律 | 第22-24页 |
2.3.1 质量守恒定律 | 第22-23页 |
2.3.2 能量守恒定律 | 第23页 |
2.3.3 阻力定律 | 第23-24页 |
2.4 分布式变频系统水力稳定性分析 | 第24-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 分布式变频循环泵供热系统 | 第29-46页 |
3.1 二级网传统供热系统 | 第29-30页 |
3.1.1 形式与原理 | 第29-30页 |
3.1.2 存在的问题 | 第30页 |
3.2 二级网分布式供热系统 | 第30-34页 |
3.2.1 二级网分布式供热系统的特点 | 第31页 |
3.2.2 二级网分布式供热系统的基本形式 | 第31-33页 |
3.2.3 二级网分布式供热系统的设计原则 | 第33-34页 |
3.3 二级网分布式变频泵-混水系统 | 第34-45页 |
3.3.1 分布式变频泵-混水系统的特点 | 第34-35页 |
3.3.2 分布式变频泵-混水系统的形式 | 第35-37页 |
3.3.3 分布式变频泵-混水系统的设计方法 | 第37-44页 |
3.3.4 分布式变频泵-混水系统的节能分析 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 基于SIMULINK的供热系统水力工况仿真 | 第46-56页 |
4.1 SIMHYDRAULICS工具箱 | 第46-47页 |
4.1.1 Simscape仿真模块 | 第46页 |
4.1.2 SimHydraulics | 第46-47页 |
4.2 集中供热系统水力工况仿真模型的建立 | 第47-54页 |
4.2.1 仿真模型搭建的步骤 | 第47-48页 |
4.2.2 搭建供热系统水力工况仿真模型 | 第48-54页 |
4.3 仿真模块和基本仿真模型的可行性验证 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 不同供热方式水力工况仿真结果分析 | 第56-64页 |
5.1 传统供热系统仿真结果分析 | 第56-59页 |
5.1.1 改造前的原始供热系统 | 第56-57页 |
5.1.2 SP型平衡阀代替各栋楼热力入口调节阀 | 第57-59页 |
5.2 改造后的分布式变频泵-混水系统仿真结果 | 第59-63页 |
5.2.1 不同混水比μ工况的仿真 | 第60-61页 |
5.2.2 分布式变频泵—混水泵系统的水力稳定性分析与验证 | 第61-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
结论及展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |