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长春市城区浅层地热能评价及地下水源热泵采灌模式研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 前言第14-24页
    1.1 选题依据第14-15页
    1.2 研究现状第15-20页
        1.2.1 国外研究现状第15-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-17页
        1.2.3 吉林省发展现状第17-20页
    1.3 研究内容、关键问题与创新点第20-21页
        1.3.1 研究内容第20-21页
        1.3.2 关键问题第21页
        1.3.3 创新点第21页
    1.4 研究方法与技术路线第21-24页
第2章 研究区概况第24-40页
    2.1 自然地理环境第24页
    2.2 气候水文概况第24-27页
        2.2.1 气象第24-26页
        2.2.2 地形地貌第26-27页
        2.2.3 水文概况第27页
    2.3 社会经济概况第27-28页
    2.4 研究区地质条件第28-30页
        2.4.1 地层概况第28-29页
        2.4.2 构造分布情况第29-30页
    2.5 研究区水文地质条件第30-36页
        2.5.1 地下水类型第30页
        2.5.2 地下水循环条件第30-31页
        2.5.3 地下水动态特征第31-36页
        2.5.4 地下水化学特征第36页
    2.6 水资源概况第36-40页
        2.6.1 地表水资源第36页
        2.6.2 地下水资源第36-38页
        2.6.3 地下水资源开发利用及潜力第38-40页
第3章 长春城区岩土热储条件及浅层地温场分布规律研究第40-55页
    3.1 长春市城区岩土分布特征第40-41页
        3.1.1 水文地质条件第40页
        3.1.2 工程地质条件第40-41页
    3.2 长春城区岩土热储条件分析第41-46页
        3.2.1 岩土热响应测试设备和测试原理第41-43页
        3.2.2 岩土热物性参数特征第43-45页
        3.2.3 岩石的导热性第45-46页
    3.3 浅层地温场分布及特征第46-53页
        3.3.1 地下水温空间变化规律第46-50页
        3.3.2 地下水温时间变化规律第50-51页
        3.3.3 浅层地温监测第51-52页
        3.3.4 浅层地温场分布规律第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 浅层地热能开发利用适宜区划分第55-66页
    4.1 适宜区划分原则第55-56页
        4.1.1 地下水源热泵系统适宜性划分原则第55页
        4.1.2 土壤源热泵系统适宜性划分原则第55-56页
    4.2 指标体系的构建第56-58页
        4.2.1 地下水源热泵指标体系构建第56-57页
        4.2.2 土壤源热泵构建指标体系第57-58页
    4.3 评价因素权重计算第58-60页
        4.3.1 层次分析法第58-59页
        4.3.2 评价各指标权重的确定第59-60页
    4.4 水源热泵适宜性分区评价第60-64页
        4.4.1 数据的标准化第60-61页
        4.4.2 基础数据的获取及处理第61-63页
        4.4.3 分区结果第63-64页
    4.5 地源热泵适宜区评价第64-65页
        4.5.1 评价步骤第65页
        4.5.2 评价结果第65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 水源热泵采灌模式研究第66-105页
    5.1 概念模型建立第66-68页
        5.1.1 储集层确定及其结构的概化第66页
        5.1.2 计算域及其边界确定第66-67页
        5.1.3 地下水流态的概化第67页
        5.1.4 源汇项的概化第67页
        5.1.5 模型假设条件第67-68页
    5.2 数值模型的建立第68-76页
        5.2.1 TOUGH2的―PETRASIM‖第68-69页
        5.2.2 热运移微分方程第69-76页
    5.3 模型识别和验证第76-81页
        5.3.1 模型识别第76-78页
        5.3.2 模型的验证第78-81页
    5.4 水源热泵系统地下水开采回灌模式研究第81-103页
        5.4.1 开采回灌模式研究第81-84页
        5.4.2 单抽单灌条件下水源热泵对地下水温度的影响第84-90页
        5.4.3 单抽单灌模式下温度场和压力场预测分析第90-94页
        5.4.4 单抽双灌条件下水源热泵对地下水温度的影响第94-101页
        5.4.5 单抽双灌模式下温度场和压力场预测分析第101-103页
    5.5 本章小结第103-105页
第6章 浅层地热能资源评价第105-117页
    6.1 浅层地热能资源评价第105-109页
        6.1.1 浅层地热能资源评价一般方法第105页
        6.1.2 浅层地热能资源评价步骤第105-109页
    6.2 浅层地热能资源评价结果分析第109页
        6.2.1 地下水源热泵系统适宜区热容量计算第109页
        6.2.2 地源热泵系统适宜区热容量计算第109页
    6.3 换热功率计算第109-115页
        6.3.1 地下水源热泵系统换热功率计算第109-113页
        6.3.2 地源热泵系统换热功率计算第113-115页
    6.4 开发利用潜力评价第115-116页
        6.4.1 地下水源热泵系统适宜区潜力评价第115页
        6.4.2 地埋管地源热泵系统适宜区资源潜力计算第115-116页
    6.5 本章小结第116-117页
第7章 结论及建议第117-120页
    7.1 结论第117-119页
    7.2 建议第119-120页
参考文献第120-129页
作者简介及在攻读博士期间所取得的科研成果第129-130页
后记和致谢第130页

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