辐射与通风混合供暖系统室内传热及舒适性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 低温热水辐射供暖简介 | 第11-14页 |
1.2.1 辐射供暖概念 | 第11-12页 |
1.2.2 辐射供暖优点 | 第12-13页 |
1.2.3 辐射供暖发展史 | 第13-14页 |
1.3 国内外的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 辐射供暖室内传热研究 | 第14-16页 |
1.3.2 辐射供暖室内热舒适性研究 | 第16-18页 |
1.3.3 辐射供暖系统能耗和控制的研究 | 第18-19页 |
1.4 本文的研究内容 | 第19-20页 |
2 辐射供暖室内传热计算方法 | 第20-26页 |
2.1 辐射板内的传热计算 | 第20-21页 |
2.2 辐射板表面辐射换热计算 | 第21-24页 |
2.2.1 有效辐射 | 第21-22页 |
2.2.2 辐射换热量计算 | 第22-24页 |
2.3 辐射板表面对流换热计算 | 第24页 |
2.4 系统能量平衡 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
3 辐射与通风混合供暖系统室内传热实验分析 | 第26-40页 |
3.1 实验装置 | 第26-27页 |
3.2 实验参数的采集 | 第27页 |
3.3 地板辐射供暖传热研究 | 第27-33页 |
3.3.1 实验步骤 | 第27-28页 |
3.3.2 供水温度对换热的影响 | 第28-32页 |
3.3.3 供水流量对换热的影响 | 第32-33页 |
3.4 顶板辐射供暖传热研究 | 第33-38页 |
3.4.1 实验步骤 | 第33-34页 |
3.4.2 供水温度对换热的影响 | 第34-37页 |
3.4.3 供水流量对换热的影响 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
4 辐射与通风混合供暖系统室内热环境数值模拟 | 第40-56页 |
4.1 模拟室内热环境数值方法 | 第40-42页 |
4.1.1 模拟软件简介 | 第40-41页 |
4.1.2 物理模型假设和控制方程 | 第41-42页 |
4.1.3 控制参数的设定和边界条件 | 第42页 |
4.2 室内热环境的影响因素 | 第42-45页 |
4.2.1 平均辐射温度 | 第42-43页 |
4.2.2 室内空气温度垂直温差 | 第43页 |
4.2.3 吹风感 | 第43-44页 |
4.2.4 辐射不均匀性 | 第44-45页 |
4.3 热舒适性综合评价方法 | 第45-46页 |
4.4 室内热环境模拟结果分析 | 第46-55页 |
4.4.1 室内温度场 | 第47-50页 |
4.4.2 室内垂直空气温度 | 第50-51页 |
4.4.3 平均辐射温度 | 第51-52页 |
4.4.4 室内空气流速 | 第52-53页 |
4.4.5 室内热舒适性综合评价 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 地板辐射与通风混合供暖系统应用研究 | 第56-73页 |
5.1 地板辐射供暖最佳工况研究 | 第56-61页 |
5.1.1 模拟建筑概况和室内设计参数 | 第56-57页 |
5.1.2 室内地埋管系统设计 | 第57-58页 |
5.1.3 模拟结果分析 | 第58-61页 |
5.2 太阳能-空气源热泵系统设计 | 第61-63页 |
5.2.1 系统控制策略 | 第61页 |
5.2.2 太阳能保证率 | 第61-62页 |
5.2.3 太阳能集热器的集热效率 | 第62页 |
5.2.4 太阳能集热面积的确定 | 第62页 |
5.2.5 太阳能集热系统的设计流量 | 第62-63页 |
5.3 太阳能和热泵供热量模拟计算 | 第63-65页 |
5.4 不同地区系统性能对比 | 第65-72页 |
5.4.1 地板埋管系统设计 | 第65-66页 |
5.4.2 不同地区地板供暖最佳工况 | 第66-67页 |
5.4.3 不同地区系统太阳能和热泵供热量 | 第67-71页 |
5.4.4 不同地区系统能耗分析 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
6 结论与展望 | 第73-74页 |
6.1 本文结论 | 第73页 |
6.2 研究展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士期间主要研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |