摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 地源热泵系统简介 | 第12-14页 |
1.1.1 地源热泵技术的发展 | 第12-13页 |
1.1.2 地源热泵系统的分类 | 第13页 |
1.1.3 地源热泵系统的特点 | 第13-14页 |
1.2 埋管式地源热泵系统简介 | 第14-15页 |
1.2.1 埋管式地源热泵系统的组成 | 第14页 |
1.2.2 埋管式地源热泵系统的工作原理 | 第14-15页 |
1.3 国内外埋管式地源热泵技术的研究现状 | 第15-21页 |
1.3.1 试验研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 数值模拟研究现状 | 第17-20页 |
1.3.3 地下水渗流对埋管式地源热泵系统影响的国内外研究现状 | 第20-21页 |
1.4 课题提出的背景及研究意义 | 第21-22页 |
1.5 课题的来源及研究内容 | 第22页 |
1.5.1 课题的来源 | 第22页 |
1.5.2 课题的研究内容及研究方法 | 第22页 |
1.6 本章小结 | 第22-24页 |
第二章 单 U 型垂直埋管换热器与周围岩土体换热模型基础 | 第24-32页 |
2.1 岩土体热物性参数 | 第24-25页 |
2.1.1 导热系数 | 第24页 |
2.1.2 比热容 | 第24页 |
2.1.3 热扩散系数 | 第24-25页 |
2.1.4 含水率 | 第25页 |
2.2 地埋管换热数学模型 | 第25-28页 |
2.2.1 基于线热源理论的数学模型 | 第25-26页 |
2.2.2 基于柱热源理论的数学模型 | 第26-27页 |
2.2.3 基于数值解法的数学模型 | 第27-28页 |
2.3 描述流动与传热问题的控制方程 | 第28-30页 |
2.3.1 质量守恒方程 | 第28页 |
2.3.2 动量守恒方程 | 第28-29页 |
2.3.3 能量守恒方程 | 第29-30页 |
2.4 FLUENT 软件介绍 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 单 U 型垂直埋管换热器与周围岩土体在热渗耦合条件下的数值模拟 | 第32-46页 |
3.1 U 型管内流体的湍流模型 | 第32-35页 |
3.1.1 湍流现象概述 | 第32页 |
3.1.2 湍流的数值模拟方法 | 第32-33页 |
3.1.3 湍流对流换热的 Reynolds 时均方程 | 第33-34页 |
3.1.4 两方程模型 | 第34-35页 |
3.2 岩土体多孔介质模型 | 第35-40页 |
3.2.1 多孔介质基本参数 | 第35-37页 |
3.2.2 多孔介质的质量方程 | 第37页 |
3.2.3 多孔介质的动量方程 | 第37-38页 |
3.2.4 多孔介质的能量方程 | 第38-40页 |
3.3 热渗耦合条件下的数值模拟 | 第40-45页 |
3.3.1 模型的简化和假设 | 第40页 |
3.3.2 模型的建立与网格的划分 | 第40-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 模拟结果与分析 | 第46-70页 |
4.1 无渗流情况的说明 | 第46页 |
4.2 不同渗流方向下的数值模拟 | 第46-67页 |
4.2.1 渗流方向为从供水支管到回水支管的数值模拟 | 第47-53页 |
4.2.2 渗流方向为从回水支管到供水支管的数值模拟 | 第53-58页 |
4.2.3 渗流方向为垂直于供回水支管轴线的数值模拟 | 第58-63页 |
4.2.4 不同渗流方向下数值模拟结果的对比分析 | 第63-67页 |
4.3 现有研究中存在的问题 | 第67页 |
4.4 模拟结果对实际工程的指导意义 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第80页 |