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三峡电站主厂房分层空调技术的应用研究

前言第1-10页
第一章 国内外高大空间空调技术研究动向第10-24页
 1.1 高大空间空调技术发展背景第10页
 1.2 高大空间建筑的发展第10页
 1.3 高大空间空调技术研发的意义与作用第10-11页
 1.4 国外分层空调技术发展概述第11页
 1.5 我国对分层空调技术的研究第11-12页
  1.5.1 国内分层空调技术研究历程第11-12页
  1.5.2 国内对于分层空调技术的研究现状第12页
 1.6 分层空调的气流组织第12-21页
  1.6.1 气流组织的目的与意义第12页
  1.6.2 空气射流理论概述第12-15页
  1.6.3 分层空调气流组织形式及适用范围第15-18页
  1.6.4 与分层空调相关的一些物理概念及公式第18-21页
 1.7 分层空调的负荷特性第21-23页
  1.7.1 分层空调冷负荷计算特点第21-22页
  1.7.2 分层空调冷负荷形成机理第22-23页
 1.8 分层空调物理模型研究第23-24页
第二章 三峡电站发电机层分层空调技术应用可行性论证第24-39页
 2.1 水电站暖通空调技术简介第24-25页
 2.2 三峡水电站枢纽概况第25-26页
 2.3 电站厂房布置第26-27页
 2.4 空调设计基础资料第27-30页
  2.4.1 室内外空气计算参数第27-29页
  2.4.2 厂房结构尺寸第29-30页
  2.4.3 室内热源第30页
 2.5 围护结构传热系数计算第30-31页
  2.5.1 下游侧第30页
  2.5.2 上游侧第30页
  2.5.3 屋面第30-31页
  2.5.4 地板第31页
 2.6 标准机组段分层空调夏季冷负荷计算第31-35页
  2. 6. 1 计算下区Q1和q1第31-34页
  2.6.2 计算上区Q2和q2第34-35页
  2.6.3 确定qd第35页
  2.6.4 确定下区空调冷负荷qCL第35页
 2.7 标准机组段夏季分层空调节能效益分析第35-36页
  2.7.1 全段作全室空调时的冷负荷计算第35页
  2.7.2 夏季分层空调节能率psa第35-36页
 2.8 标准机组段气流组织计算第36-39页
第三章 相似理论及发电机层模型试验装置设计第39-50页
 3.1 相似理论原理第39-44页
  3.1.1 相似准则和模型的相似比例尺第39-42页
  3.1.2 发电机层标准机组段模型设计第42-44页
 3.2 实验装置与检测系统第44-50页
  3.2.1 送风系统设计第44-47页
  3.2.2 模型测点布置第47-48页
  3.2.3 主要实验仪器第48-49页
  3.2.4 实验装置调试过程第49-50页
第四章 模型实验计划、数据处理方法与测试过程第50-61页
 4.1 实验计划与工况安排第50-51页
 4.2 实验数据处理方法第51-56页
  4.2.1 原始数据的基本处理方法第51-52页
  4.2.2 工作区空气平均温度与各种影响因素拟合关系数学模型的确立第52-54页
  4.2.3 空气分布特性指标第54-56页
 4.3 测试过程与主要数据记录第56-61页
  4.3.1 夏季测试过程与主要数据记录第56-57页
  4.3.2 过渡季测试过程与主要数据记录第57-58页
  4.3.3 冬季测试过程与主要数据记录第58-61页
第五章 分层空调模型试验测试结果的整理与分析第61-79页
 5.1 气流流型测试与分析第61-62页
 5.2 夏季工况下各因素的影响第62-69页
  5.2.1 屋顶温度第62-63页
  5.2.2 盖板散热量第63-64页
  5.2.3 送风速度第64-67页
  5.2.4 送风口直径第67-68页
  5.2.5 送风射流的阿基米德数第68-69页
 5.3 过渡季节工况下各因素的影响第69-72页
  5.3.1 送风速度第70页
  5. 3. 2 送风风直径第70-72页
 5.4 冬季工况下各因素的影响第72-79页
  5.4.1 送风温差第72-73页
  5.4.2 送风速度第73-75页
  5.4.3 送风口直径第75-77页
  5.4.4 送风方式第77-78页
  5.4.5 送风射流的阿基米德数第78-79页
第六章 结论与建议第79-80页
 6.1 结论第79-80页
 6.2 几点建议第80页
致谢第80-81页
参考文献第81-83页

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