闭式地表水源热泵系统的滞流型水体与换热器性能研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
·课题研究背景 | 第14-21页 |
·课题的背景 | 第14-15页 |
·地源热泵系统类型 | 第15-17页 |
·地表水源热泵分类及系统组成 | 第17-21页 |
·国内外研究现状 | 第21-30页 |
·地表水源热泵的发展现状 | 第21-22页 |
·水体温度模型的研究 | 第22-27页 |
·闭式盘管换热性能的研究 | 第27-28页 |
·水体热承载能力的研究 | 第28-30页 |
·现存的问题 | 第30-32页 |
·本文主要研究工作 | 第32-33页 |
第2章 滞流型地表水体温度的计算与结果分析 | 第33-72页 |
·数学模型 | 第34-47页 |
·三维水体温度模型 | 第34-37页 |
·水体换热参数计算 | 第37-41页 |
·计算方法与条件 | 第41-43页 |
·相关参数计算 | 第43-47页 |
·全年逐时水温的计算结果与分析 | 第47-62页 |
·全年水体垂向温度分布 | 第48-52页 |
·不同深度水体的垂向温度分布 | 第52-56页 |
·全年逐时水体温度计算结果与分析 | 第56-62页 |
·模拟结果的实测验证与分析 | 第62-70页 |
·测试方案 | 第62-64页 |
·实测值与计算值的比较分析 | 第64-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第3章 地表水闭式盘管换热性能的研究 | 第72-107页 |
·地表水闭式盘管换热的数学模型 | 第72-82页 |
·U 型管和螺旋管的传热方程 | 第72-75页 |
·数值计算的控制方程 | 第75-76页 |
·计算条件 | 第76-78页 |
·计算方法与网格划分 | 第78-82页 |
·数值计算结果与分析 | 第82-95页 |
·螺旋立管的模拟结果 | 第82-84页 |
·螺旋平铺管的模拟结果 | 第84-86页 |
·U 型平铺管的模拟结果 | 第86-88页 |
·不同管型的计算结果与分析 | 第88-95页 |
·实测结果与计算结果的比较 | 第95-104页 |
·实验装置与系统原理 | 第95-98页 |
·实测结果与分析 | 第98-102页 |
·实测与计算值的比较分析 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-107页 |
第4章 滞流型地表水体热承载负荷指标的研究 | 第107-127页 |
·模型的建立 | 第107-109页 |
·数学模型 | 第107-108页 |
·负荷条件下水体吸热量模型 | 第108页 |
·计算条件 | 第108-109页 |
·负荷水体温度的动态模拟 | 第109-119页 |
·承载负荷下水体温度的动态模拟 | 第109-114页 |
·同负荷下的不同水体承载负荷动态模拟 | 第114-119页 |
·环境标准下的水体最大承载负荷模拟 | 第119-123页 |
·环境标准对水体温度的要求 | 第119页 |
·环境标准下水体温度的模拟结果 | 第119-123页 |
·供能性能下的水体最大承载负荷计算 | 第123-125页 |
·供能性能对水体温度的要求 | 第123页 |
·供能性能下水体温度的模拟结果 | 第123-125页 |
·综合环境标准和供能性能的水体承载负荷 | 第125页 |
·本章小结 | 第125-127页 |
第5章 系统能效分析与工程应用 | 第127-156页 |
·系统能效分析模型 | 第127-136页 |
·机组及系统性能模型 | 第127-130页 |
·性能评价指标 | 第130-132页 |
·系统能耗模型 | 第132-135页 |
·环境与经济效益分析模型 | 第135-136页 |
·工程应用与分析 | 第136-148页 |
·项目概况 | 第136-137页 |
·水体温度与换热器设计 | 第137-142页 |
·软件开发与系统设计 | 第142-147页 |
·水体承载负荷评估 | 第147-148页 |
·工程实施与运行测评 | 第148-154页 |
·工程实施 | 第148页 |
·监测系统 | 第148-150页 |
·运行测评 | 第150-154页 |
·本章小结 | 第154-156页 |
第6章 结论 | 第156-160页 |
·本文结论 | 第156-158页 |
·主要创新点 | 第158-159页 |
·研究展望 | 第159-160页 |
攻读博士学位期间取得的成果和参加的科研项目 | 第160-163页 |
致谢 | 第163-164页 |
参考文献 | 第164-171页 |