摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 空气源热泵研究现状及进展 | 第14-17页 |
1.2.1 空气源热泵的发展历程 | 第14-15页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.3 地板辐射采暖研究现状及进展 | 第17-19页 |
1.3.1 低温地板辐射供暖的发展与特点 | 第17-18页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第18页 |
1.3.3 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.4 空气源热泵直凝式地板辐射供暖系统研究现状 | 第19-20页 |
1.5 课题研究的内容 | 第20-21页 |
第二章 空气源热泵直凝式地板辐射供暖系统数学模型 | 第21-31页 |
2.1 空气源热泵直凝式地板辐射供暖系统原理及特点 | 第21-22页 |
2.1.1 系统形式及原理 | 第21-22页 |
2.1.2 系统特点 | 第22页 |
2.2 供暖系统的数学模型 | 第22-30页 |
2.2.1 压缩机的数学模型 | 第23-25页 |
2.2.2 蒸发器的数学模型 | 第25-27页 |
2.2.3 电子膨胀阀的数学模型 | 第27-28页 |
2.2.4 冷凝器(辐射地板)的数学模型 | 第28-30页 |
2.3 供暖房间的数学模型 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 辐射地板传热影响因素分析 | 第31-49页 |
3.1 辐射地板上表面单位面积的散热量 | 第31-35页 |
3.1.1 填充层的当量热阻 | 第31-34页 |
3.1.2 地板单位面积的散热量计算 | 第34-35页 |
3.2 地板表面热流密度影响因素分析 | 第35-45页 |
3.2.1 热媒温度的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 管间距的影响 | 第37-39页 |
3.2.3 面层材料的影响 | 第39-41页 |
3.2.4 填充层厚度的影响 | 第41-42页 |
3.2.5 室内设计温度的影响 | 第42-43页 |
3.2.6 管径的影响 | 第43-45页 |
3.3 地板上表面平均温度影响因素分析 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 供暖系统设计及Energy Plus模型的建立 | 第49-63页 |
4.1 Energy Plus软件简介 | 第49-50页 |
4.2 建筑概况与负荷计算 | 第50-52页 |
4.2.1 建筑概况 | 第50-51页 |
4.2.2 负荷计算 | 第51-52页 |
4.3 空气源热泵直接地板辐射系统设计 | 第52-59页 |
4.3.1 制冷剂的选择 | 第52-54页 |
4.3.2 地盘管材料的选择 | 第54-56页 |
4.3.3 地板构造及管路系统结构设计 | 第56-58页 |
4.3.4 室外机组的选型 | 第58-59页 |
4.4 Energy Plus模型参数设置 | 第59-62页 |
4.4.1 建立房间模型 | 第59-60页 |
4.4.2 气象参数设置 | 第60-61页 |
4.4.3 供暖系统参数设置 | 第61页 |
4.4.4 供暖系统耦合关系 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 系统运行特性分析 | 第63-73页 |
5.1 典型日系统运行特性分析 | 第63-68页 |
5.1.1 典型日逐时热负荷 | 第64-65页 |
5.1.2 典型日逐时耗电量 | 第65-66页 |
5.1.3 典型日逐时COP | 第66-68页 |
5.2 供暖季系统运行特性分析 | 第68-72页 |
5.2.1 供暖季房间热负荷 | 第68-70页 |
5.2.2 供暖季系统耗电量 | 第70-71页 |
5.2.3 供暖季系统性能系数 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录 | 第79-85页 |
作者简介 | 第85页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |