摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
主要符号表 | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 污泥堆肥技术的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 围护结构内表面结露的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 围护结构传热系数的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究内容及方法 | 第14-16页 |
2 污泥堆肥车间数值计算模型的建立 | 第16-24页 |
2.1 污泥堆肥车间的物理模型 | 第16-17页 |
2.2 污泥堆肥车间热平衡分析 | 第17-19页 |
2.2.1 污泥堆肥腐熟过程中的散热特性 | 第17-18页 |
2.2.2 堆肥车间散热平衡方程的建立 | 第18-19页 |
2.3 污泥堆肥车间露点温度的确定 | 第19-22页 |
2.3.1 结露的原因及判别条件 | 第19-21页 |
2.3.2 堆肥车间内露点温度的分析 | 第21-22页 |
2.4 污泥堆肥车间围护结构传热系数计算模型构建 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-24页 |
3 数值计算模型的验证与分析 | 第24-33页 |
3.1 基于数值计算模型屋面内表面温度的求解与分析 | 第24-25页 |
3.1.1 热平衡模型的简化 | 第24页 |
3.1.2 热平衡模型的求解 | 第24-25页 |
3.2 DeST建筑环境热过程模拟的求解 | 第25-29页 |
3.2.1 数学模型 | 第25-26页 |
3.2.2 物理模型的建立 | 第26-27页 |
3.2.3 DeST模型求解 | 第27-29页 |
3.3 屋面内表面温度计算结果的对比分析 | 第29-30页 |
3.4 屋面内表面温度的相关一致性分析 | 第30-31页 |
3.5 屋面内表面温度的误差分析 | 第31页 |
3.6 本章小结 | 第31-33页 |
4 基于围护结构传热系数数值计算模型的应用 | 第33-40页 |
4.1 典型城市的选择 | 第33-34页 |
4.2 典型城市堆肥车间围护结构内表面温度的分析 | 第34-35页 |
4.3 典型城市堆肥车间屋面结露状态的对比分析 | 第35-37页 |
4.4 典型城市堆肥车间屋面最大允许传热系数的对比分析 | 第37-38页 |
4.5 本章小结 | 第38-40页 |
5 结论与展望 | 第40-42页 |
5.1 结论 | 第40页 |
5.2 展望 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
附录:攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第45-46页 |
致谢 | 第46页 |