一、這些制冷、空調設備故障何在?(下)(論文文獻綜述)
常章玉[1](2021)在《高溫礦井冷壁降溫系統(tǒng)降溫機理及關鍵參數(shù)研究》文中認為為了解決高地溫礦井普遍面臨的熱害問題,提出了冷壁降溫技術,其工作原理是通過在巷道壁面貼附含有冷媒介質的吸熱板,利用吸熱板與巷道巖壁和通風風流進行熱交換,將吸收的熱量轉移到流動的冷媒介質中,減少高溫圍巖傳遞到巷道的熱量,從而降低井下溫度。與其他礦井降溫系統(tǒng)不同,冷壁降溫系統(tǒng)的降溫原理包括吸熱降溫、對流降溫、隔熱降溫和輻射降溫四個方面。本文主要做了以下幾方面的研究:提出了冷壁降溫系統(tǒng)工作模型。其核心部分由冷媒系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、輸運系統(tǒng)和冷壁系統(tǒng)四部分組成,可根據(jù)實際條件利用地下恒溫層自然冷卻或利用人工制冷系統(tǒng)制備冷媒介質。采用實驗和數(shù)值研究方法,對吸熱板的吸熱特性參數(shù)進行了研究。通過建立小尺度冷壁降溫系統(tǒng)實驗平臺,研究了吸熱板水流溫升、吸熱板吸熱效率、水流量(0.024kg/s~0.064kg/s)、電發(fā)熱膜熱流密度以及進口水溫(19℃~29℃)之間的實驗關系。還采用Fluent軟件計算了吸熱板水流溫升與水流量(0.0018kg/s~0.0353kg/s)、進口水溫(2℃~22℃)、巷道壁面溫度以及管間距之間的函數(shù)關系。建立了冷壁降溫系統(tǒng)的吸熱控制方程,利用分段迭代法和分離變量法得出其解析解,計算出圍巖的散熱密度和系統(tǒng)的平均吸熱密度。利用歸一法修正了巷道內環(huán)境平均輻射溫度的算法,采用蒙特卡羅法進行輻射角系數(shù)的計算,與理論解的對比表明當能束射線的數(shù)量達到五百萬條時,蒙特卡羅法的最大計算誤差僅為0.13%。論文最后通過一個工程實例,提出了冷壁降溫系統(tǒng)的設計流程,得到了熱害巷道冷壁降溫系統(tǒng)水流量等關鍵設計參數(shù)。計算結果表明,安裝系統(tǒng)后礦工在巷道內進行中度活動時,冷壁降溫系統(tǒng)的加入能夠讓礦工的不滿意率從92%降低為27%。該論文有圖80幅,表20個,參考文獻132篇。
施雨[2](2021)在《基于電力需求側響應下北京市某辦公建筑空調節(jié)支措施研究》文中研究說明隨著我國社會經濟的快速發(fā)展,建筑能源消耗日漸增高,越來越多的學者對建筑節(jié)能課題的研究愈發(fā)透徹,但就建筑使用者來說,如何減少建筑日常運行能源消耗所帶來的開支,是他們最為關注的重點。通常意義上講,在中央空調系統(tǒng)研究領域我們所采用的節(jié)支策略,譬如采用冰蓄冷系統(tǒng)或是空調預冷設置模式等,這些節(jié)支策略在電力需求響應下帶來了顯著的節(jié)支效果,但伴隨而來的是空調系統(tǒng)能源消耗的增加。我們同樣清晰地知道,對于一棟建筑,其在設計、施工及運行管理的各個階段均存在著種種的問題或缺陷,這些問題帶來結果就是對空調系統(tǒng)的能耗造成不必要的浪費。所以,如何在基于電力需求響應下為建筑中央空調系統(tǒng)做好節(jié)支策略的同時,又將不必要的能源浪費降低下來,就成為本文的研究目的。這樣既可以滿足使用者節(jié)省能源開支的需求,同時也為社會節(jié)能減排帶來積極貢獻,真正做到節(jié)支降耗的目的。本文的主要研究工作體現(xiàn)在如下幾個方面:首先,對國內外研究情況以及空調系統(tǒng)的相關基礎理論進行了簡要的概述,同時對空調系統(tǒng)節(jié)能研究領域里存在的問題和解決方法做出闡述。另外通過不同能耗模擬軟件之間的對比研究,確定了利用EnergyPlus作為后續(xù)節(jié)支策略研究的主要工具。其次,選取北京市一個已經投入運行使用的建筑實例,通過走訪物業(yè)單位及建筑使用者進行空調系統(tǒng)運行狀況的調研,查詢該建筑空調系統(tǒng)的歷史能源消耗記錄、獲取該建筑相關的設計圖紙等信息,進而探討研究該建筑物中央空調系統(tǒng)中存在的不必要能源消耗問題及解決建議。同時通過EnergyPlus軟件進行模擬,獲取該建筑的冷負荷,為后續(xù)節(jié)支策略的探討建立依據(jù)。最后,通過應用EnergyPlus模擬軟件對所選取的建筑物進行仿真模擬,先是根據(jù)該建筑設計圖紙的基礎數(shù)據(jù)建立模型,并進行相關模擬條件的設定。隨后根據(jù)電力側削峰填谷的策略,對制冷季空調系統(tǒng)每日運行開啟的時間點設定5種不同的運行模式,通過模擬計算出設計日、設計周及制冷季的能耗情況。最后根據(jù)北京市峰谷電價執(zhí)行的標準,計算5中不同運行策略下的電費使用情況,并與原空調系統(tǒng)的運行策略進行對比分析,最終得到該建筑中央空調系統(tǒng)運行最節(jié)支的開啟時間點。
王心瑩[3](2020)在《嚴寒地區(qū)復雜建筑暖通空調設計及研究》文中研究指明中國是建筑業(yè)快速發(fā)展的大國,建筑面積的逐年增長是建筑能耗逐年上升的根本原因。對于復雜大型公共建筑,由于其功能完善多樣,建筑設備系統(tǒng)能耗巨大,其暖通空調系統(tǒng)占建筑總能耗約60%。同時,嚴寒地區(qū)供暖能耗所占比例巨大,單位建筑面積能耗相對于發(fā)達國家高1-2倍。嚴寒地區(qū)公共建筑暖通空調設計一般采用集中供熱為冬季熱源,冷源機組作為夏季冷源,冷熱負荷差別大,而改善或提升室內熱舒適水平和室內空氣品質與減少建筑能耗存在著突出矛盾。本文結合參與的實際工程設計案例,以長春市某公共建筑為例,以一年為周期:對建筑室內外環(huán)境全工況狀態(tài)進行模擬,得出建筑物各項負荷及負荷變化趨勢;對空調系統(tǒng)進行模擬,采用不滿意小時數(shù)對系統(tǒng)進行評價;比較不同冷熱源方案得出節(jié)能方案;對提出的三種暖通空調方案分別進行模擬分析,確定節(jié)能設計措施;利用生命周期費用法,對系統(tǒng)全年所需的費用進行分析,完成設計。通過以上案例,形成了完善的針對嚴寒地區(qū)復雜大型公共建筑暖通空調系統(tǒng)設計的設計流程、節(jié)能方案,為嚴寒地區(qū)公共建筑設計提供了重要參考依據(jù)。從而得出結論:針對本文所研究的目標建筑:風機盤管加新風系統(tǒng)舒適性較差,但經濟性好;在滿足組合的前提下,三臺機組并聯(lián)較兩臺機組并聯(lián)運行電耗小,COP值高。針對嚴寒地區(qū)復雜建筑暖通空調系統(tǒng)提出以下幾點改進措施:采用全熱交換器,或者排風熱回收技術,以此降低新風負荷;降低制冷機能耗,合理選型搭配機組;采用變頻風機和變頻水泵,以“大溫差小流量”為原則,進行設計。
王牧洲[4](2017)在《建筑績效評估的機制與方法 ——以居住建筑后評估實證為例》文中研究指明日益嚴峻的氣候和環(huán)境問題給建筑學的發(fā)展帶來挑戰(zhàn),我國建筑行業(yè)處在由“粗放式”的量的增長向“精細化”的品質提升轉型和過渡的重要時期,建筑各項指標的績效表現(xiàn)得到越來越多的重視。建筑績效評估(BPE)理論脫胎于二戰(zhàn)后環(huán)境行為學的發(fā)展及后續(xù)建筑學領域發(fā)展起來的使用后評估方法(POE),是指導針對建筑物進行科學、理性評估的重要方法論。以英國為發(fā)端和重要代表的BPE經過數(shù)十年的發(fā)展,至今在主要發(fā)達國家都已經形成了相對完備的理論體系、實踐經驗和行業(yè)市場,而我國在這方面起步較晚。居住建筑是各種功能類型中最常見、最普遍以及與人的日常生活關系最密切的建筑類型,專門針對居住建筑績效表現(xiàn)開展的評估工作在我國仍不夠成熟,實踐也不夠廣泛,亟待加強研究。本論文對建筑績效評估的理論體系與實踐方法進行了梳理、分析和歸納,對BPE體系在我國和英國的發(fā)展進行了綜述,進而聚焦居住類建筑,總結出在居住類建筑的評估實踐中應當著重從使用后階段的“物理環(huán)境”和“居住行為”兩個重要方面入手,進而結合我國實際情況開展了主要包含“實地測試”(針對物理環(huán)境)和“問卷調研”(針對居住行為)兩部分的實證研究,實測采樣涉及到寒冷地區(qū)北京、夏熱冬冷地區(qū)上海與武漢、夏熱冬暖地區(qū)廣州和深圳總計114戶樣本,問卷調研則在不同氣候區(qū)發(fā)放和回收了問卷近500份?;趦深悢?shù)據(jù)的收集、整理和對比分析,從“物理環(huán)境”和“居住行為”兩個方面對樣本的績效表現(xiàn)進行了評估研究,探索了居住建筑BPE中針對使用后階段的具體評估操作,驗證了其方法與內容的適用性,進而嘗試性的針對我國進一步完善和優(yōu)化自身居住建筑績效評估體系提出建議,從理論和實踐兩個方面為該領域的發(fā)展提供了參考。本論文的組織邏輯分為以下幾部分:開篇介紹研究背景,結合環(huán)境問題、建筑學發(fā)展和我國現(xiàn)狀三個方面引出建筑績效評估概念并進行綜述;然后對BPE的體系發(fā)展和方法論進行綜述(分為我國和英國兩方面);緊接著聚焦居住類建筑的評估內容、方法與程序;然后利用建筑績效評估中的實測和調研方法在我國開展了大范圍、長周期的深入實踐,對獲得的數(shù)據(jù)進行深入分析和討論;最后基于前文的研究成果,針對我國居住建筑績效評估事業(yè)的發(fā)展嘗試性的提出建議;作為全篇收束,總結了論文研究所做的主要工作,并提出了展望。
殷平[5](2016)在《數(shù)據(jù)中心研究(1):現(xiàn)狀與問題分析》文中研究表明簡要說明了國內數(shù)據(jù)中心的現(xiàn)狀。指出了主要存在的問題,包括:標準規(guī)范欠缺、PUE被嚴重商業(yè)化、運行費用居高不下、設計水平亟待提高、專業(yè)人才匱乏、空調設備性能不佳、耗水量驚人、冷熱電三聯(lián)供需要優(yōu)化等,這些問題的存在拉大了我國數(shù)據(jù)中心與國際先進水平的差距,應該引起業(yè)界的高度重視,并付諸行動加以解決。
歐曉星[6](2016)在《低碳建筑設計評估與優(yōu)化研究》文中認為氣候變暖,人類生存面臨危機,建筑作為溫室氣體的重要來源,迫切需要在設計階段考慮全壽命周期的減碳,構建低碳建筑設計成果作為低碳建造、運行的必要條件。本文以低碳建筑設計為主要研究對象,綜合分析低碳經濟模式下的建筑產業(yè)發(fā)展和建筑物生命活動,在研究低碳建筑內涵和全壽命周期碳排放構成的基礎上,利用信息時代數(shù)據(jù)分析的高效性,構建建筑設計低碳性的評價體系并尋找設計優(yōu)化的關鍵技術。論文主要研究內容如下:(1)通過對基礎理論、國內外研究文獻綜述,了解可持續(xù)發(fā)展理念下節(jié)能建筑、生態(tài)建筑、綠色建筑、低碳建筑的發(fā)展和研究概況,探索本研究的理論意義和現(xiàn)實價值,明確研究方法及技術路線。(2)分析建筑物生命過程各階段的活動特點,從目標制定、設計控制、施工實施、運行落實、建筑拆除等方面論述了低碳建筑的形成機理,初步探討了宏觀經濟、建筑技術和人的活動對低碳建筑的影響。(3)分析了宏觀層面的經濟發(fā)展與微觀層面建筑物碳排放的關系,利用投入產出法計算產業(yè)碳排量與建筑物建成面積的對應關系,根據(jù)國家經濟發(fā)展目標制定出建筑物相對應的碳排量標準。(4)從微觀層面分析建筑物的生命活動,采用碳排放系數(shù)法計算建筑物全壽命周期碳排量,從產生階段和來源兩個層面對建筑物碳排放進行分類。以典型項目設計進行計算和實證研究,以碳排放產生來源的分類研究作為低碳性設計研究的理論基礎。(5)以建筑設計理論為基礎,研究各專業(yè)設計內容與建筑物碳排放的相關性,并通過分析BIM的體系構成及應用,構建了建筑物碳排量預算平臺。(6)結合宏觀低碳經濟發(fā)展與產業(yè)關聯(lián)性研究,以及微觀層面研究綠色建筑的要求和規(guī)范限定,構建建筑設計低碳性評價體系,提出以建筑物全壽命周期碳排放強度(單位面積每年的碳排量)作為低碳建筑設計限值,并對典型項目進行實證研究。(7)根據(jù)建筑物碳排放計算結果的分類研究及評價結果,定量研究低碳建筑技術的應用,找出影響設計的關鍵因素及優(yōu)化方法。以典型項目優(yōu)化作為實證分析檢驗研究結果。通過對以上內容的研究,論文取得的研究成果主要有:分析建筑物的生命活動及其碳排放特征,明確建筑設計在建筑物全壽命周期低碳發(fā)展中的控制性作用,肯定建筑設計低碳性評價和優(yōu)化的價值。建筑的發(fā)展涉及到國民經濟的眾多行業(yè),微觀建筑的發(fā)展和宏觀經濟的發(fā)展有著密切的關系,根據(jù)國家GDP碳排放強度目標值的設定,推導出建筑低碳化的單位面積碳排放強度,作為微觀層面建筑設計低碳性的控制指標。對照微觀綠色建筑、節(jié)能建筑的相關設計要求,確定了評價指標的標準限值,從定量研究的角度完善了建筑設計低碳性評價體系。在設計階段按照建筑物碳排放來源活動對碳排量進行分類,利用BIM快速計算建筑物生命周期碳排量,根據(jù)預算結果的分析對設計進行優(yōu)化,分析低碳技術對碳排放的影響度。本論文的創(chuàng)新之處在于:根據(jù)國家產業(yè)低碳發(fā)展的目標,提出我國建筑產業(yè)宏觀層面及建筑物微觀層面的低碳發(fā)展目標;提出基于設計可控性研究的建筑物碳排放來源分類,構建建筑設計低碳性評價體系并設定標準,以建筑物全壽命周期碳排放強度限值控制建筑設計低碳性;以碳排放分類及評價結果為指導選擇建筑設計低碳性優(yōu)化途徑。論文通過對建筑物生命活動、建筑設計理論、低碳經濟等相關研究,構建了基于BIM的建筑物碳排量計算平臺,以該計算結果為對象構建了建筑設計低碳性評價體系,并根據(jù)評價結果找出影響設計的關鍵因素及優(yōu)化方法。研究結果可用以指導設計階段控制建筑物全壽命周期性低碳性,為低碳建筑設計和管理提供理論依據(jù)和實踐指導。
樊旭[7](2013)在《基于PLC控制系統(tǒng)的氟泵自然冷卻測控平臺的開發(fā)》文中認為在制冷領域,目前絕大多數(shù)需要建立大型數(shù)據(jù)中心的單位,對數(shù)據(jù)中心“綠化”認識不足。在系統(tǒng)規(guī)劃時,只是看到了數(shù)據(jù)中心的處理能力和設備功能等情況如何,而對數(shù)據(jù)中心的能耗、空調、環(huán)保設計還缺乏認識,在數(shù)據(jù)中心的節(jié)能、降耗、運營成本等方面進行缺乏非常全面的綜合考慮。另外,隨著通信技術的飛速發(fā)展,移動、電信部門的機房建設規(guī)模也越來越大,作為機房正常、穩(wěn)定運行基本保證的空調、電源等設備的運行狀況及機房環(huán)境的安全狀況也日漸凸顯出其重要性。由于許多重要機房是全天不間斷運行,而管理人員很難保證時時刻刻對機房情況進行監(jiān)控,使用人工值班方式的監(jiān)控方式不但耗費大量的人力、物力,而且無法實現(xiàn)對環(huán)境、動力數(shù)據(jù)的連續(xù)測試、跟蹤和綜合分析。本文利用PLC與三維力控組態(tài)軟件相結合的監(jiān)控方案,為具有節(jié)能優(yōu)勢的氟泵自然冷卻系統(tǒng)研制實時監(jiān)控平臺,該平臺能夠及時反映制冷系統(tǒng)工作運行情況,以便為制冷系統(tǒng)的優(yōu)化設計提供可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。通過測控平臺實時監(jiān)控測得的數(shù)據(jù),本文對該系統(tǒng)中冷凝器、蒸發(fā)器、工質泵等影響因素與系統(tǒng)室內換熱量以及cop之間的變化關系作出分析。闡述了對于該氟泵自然冷卻系統(tǒng)而言,在為了達到預想的換熱量或cop值時,如何改變影響因素較為合理。根據(jù)分析初步設計了控制方案以及與其對應的組態(tài)軟件實現(xiàn)方法。
鐘昊懿[8](2013)在《基于服務創(chuàng)新的CA空調售后業(yè)務發(fā)展策略研究》文中研究說明步入二十一世紀以來,國內商用空調市場的競爭愈發(fā)激烈。CA空調作為全球最大的暖通空調及冷凍設備品牌,在具有高利潤的售后服務業(yè)務領域也面臨了前所未有的挑戰(zhàn)與沖擊,一定程度上影響到了其在國內商用空調市場中領導者的地位。售后服務的優(yōu)質客戶資源也在被競爭者不斷蠶食,現(xiàn)有的銷售策略和運營管理模式在日益激烈的市場競爭面前顯得乏力不堪。作為專業(yè)從事商用空調售后服務的企業(yè),CA空調旗下的售后服務公司如何充分合理地利用CA集團及其母公司已有的優(yōu)質資源,制定出切實可行的售后服務競爭策略,進一步鞏固和增加在商用空調售后服務市場的份額,擴大競爭優(yōu)勢,努力改善產品、服務、運營以及文化,提升環(huán)境表現(xiàn),是其管理人員急需解決的首要問題。本文整合了競爭戰(zhàn)略和服務創(chuàng)新等相關理論深入分析了CA商用空調的售后服務市場競爭格局、內外部機遇挑戰(zhàn),戰(zhàn)略態(tài)勢等條件,在考慮售后服務業(yè)務實際狀態(tài)與可行性的同時,設計出基于服務創(chuàng)新模式的CA空調售后業(yè)務發(fā)展策略,幫助其進一步開拓和鞏固既有客戶群體,穩(wěn)步提高市場占有率,加速利潤增長,保持在行業(yè)競爭中的領先優(yōu)勢。
王宇[9](2012)在《基于設計方案的公共建筑全生命周期能耗分析與評價》文中研究表明進入二十一世紀,能源短缺已越來越成為困擾我國社會經濟發(fā)展的關鍵性問題。在我國社會總能耗中,建筑運行能耗占很大比重,如按建筑全生命周期的能耗進行考慮,該比例甚至接近50%。在各類建筑中,公共建筑又因為用能設備眾多,單位面積的能耗量遠遠高于其它類型的建筑,而引起了更多的關注。目前我國關于公共建筑運行階段能耗的研究很多,但全生命周期能耗的研究相對較少,依據(jù)設計方案在建筑施工前進行該建筑全生命周期能耗的統(tǒng)計與分析則更為少見?,F(xiàn)有研究主要針對政府辦公樓、商場、寫字樓、星級酒店等公共建筑的運行能耗,但關于大型綜合性體育場館的能耗研究并不多見,因此有必要展開這方面的能耗分析與評價工作。本論文從設計方案出發(fā),以即將開工的實際工程為研究對象,進行全生命周期能耗的統(tǒng)計分析。全文內容主要圍繞建筑全生命周期各階段能耗的計算與設計方案節(jié)能性評價展開。以生命周期評價理論為基礎,將建筑物全生命期分為建材準備、施工、運行、拆除、處置及回收5個階段,針對這5個階段逐一提出了能耗的計算方法與節(jié)能措施,對已有研究資料的相關數(shù)據(jù)進行辯證分析,其后進行了有選擇的使用,最后對被評建筑各階段的能耗情況進行了模擬計算,并結合計算結果對設計方案提出了節(jié)能優(yōu)化建議。研究結果顯示,運行階段能耗在全生命期內所占比例最高,達到75.6%,此階段節(jié)能潛力巨大。與此同時,材料準備階段的能耗也不容忽視,如在前期做好設計方案優(yōu)化與使用需求進一步明確等工作,不但可以節(jié)省大量建筑主材,節(jié)約可觀的材料物化能,還可以為該工程的業(yè)主方節(jié)省大量的建設資金,帶來可觀的經濟效益。分析表明,該設計方案在建筑全生命期各階段還有進一步節(jié)能的空間,在此基礎上提出了對設計方案的改進性建議,優(yōu)化了設計方案,也為今后類似工程的業(yè)主方的相關建設管理工作提供了經驗依據(jù)。論文所采用的方法與結論也可為今后類似評估與相關政策制定工作提供借鑒與參考。
蔣丹鳳[10](2011)在《地下水源熱泵工程應用研究及經濟分析》文中研究指明隨著經濟的高速發(fā)展,能源供需不平衡和環(huán)境污染問題逐年惡化。以節(jié)能環(huán)保為主要優(yōu)勢的地下水源熱泵技術應運而生,被冠以“綠色技術”的美譽。近年來,這項技術在我國發(fā)展勢頭良好,地下水源熱泵空調系統(tǒng)的工程應用也猶如雨后春筍般擴展開來。為進一步推廣該項技術的使用,必須掌握其關鍵所在,即系統(tǒng)的經濟性和節(jié)能性。理論上講,地下水源熱泵空調系統(tǒng)是高效節(jié)能的,但實際應用中是否與理論分析一樣節(jié)能,是受到多方面因素的影響的。例如,不同地區(qū)、不同工況下,系統(tǒng)的節(jié)能效果是各不相同的,有時節(jié)能效果不明顯甚至根本不節(jié)能。而不少地區(qū)根本不結合工程實際情況,就盲目運用該技術,結果很可能適得其反。因此,只有對系統(tǒng)實際運行情況進行研究分析,才能準確并深入地評價其節(jié)能性。本文以南昌國稅綜合業(yè)務用房項目地下水源熱泵空調系統(tǒng)為研究對象,主要進行了以下幾方面的研究:(1)結合工程實例,分析在系統(tǒng)設計與施工中可能遇到的問題,并針對性地提出相應的解決措施。討論了地下水源熱泵的環(huán)境效益、可能對環(huán)境造成的影響及注意事項等,并指出保證地下水回灌是解決地質環(huán)境問題的唯一有效措施;(2)通過對系統(tǒng)COP的分析,探討地下水源熱泵系統(tǒng)的運行性能。著重從水源側系統(tǒng)設計角度出發(fā),探討系統(tǒng)運行的最佳工況,并提出了確定該最佳工況的方法,及使系統(tǒng)運行更為節(jié)能的措施,如水源側水泵的變頻控制及水源側大溫差供水技術等等。(3)將地下水源熱泵空調系統(tǒng)方案和冷水機組+燃氣裝置,溴化鋰吸收式直燃機組,風冷熱泵等傳統(tǒng)系統(tǒng)在實際的工程應用中,進行經濟性分析和比較。通過比較各方案的運行費用,并分析在何種工況下,系統(tǒng)的節(jié)能效益開始降低,得出何種方案更經濟,在運行能耗方面更具節(jié)能優(yōu)勢。通過對地下水源熱泵空調系統(tǒng)的工程實例應用的研究和經濟性分析,明確了該項技術在工程應用中的可行性和優(yōu)越性,指出結合科學合理的系統(tǒng)設計、施工以及運行管理更能體現(xiàn)出其節(jié)能性,更能促進這一綠色生態(tài)建筑技術的廣泛開發(fā)及應用。
二、這些制冷、空調設備故障何在?(下)(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結構并詳細分析其設計過程。在該MMU結構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉換過程,TLB結構組織等。該MMU結構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關系。
文獻研究法:通過調查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學理論和實踐的需要提出設計。
定性分析法:對研究對象進行“質”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學科研究法:運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、這些制冷、空調設備故障何在?(下)(論文提綱范文)
(1)高溫礦井冷壁降溫系統(tǒng)降溫機理及關鍵參數(shù)研究(論文提綱范文)
致謝 |
摘要 |
abstract |
變量注釋表 |
1 緒論 |
1.1 課題背景及意義 |
1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.3 問題的提出 |
1.4 研究內容及技術路線 |
2 冷壁降溫系統(tǒng)的概念模型及降溫原理分析 |
2.1 冷壁降溫系統(tǒng)的概念模型 |
2.2 冷壁降溫系統(tǒng)的熱害控制方案 |
2.3 冷壁降溫系統(tǒng)的降溫原理 |
2.4 冷壁降溫系統(tǒng)的適用礦井 |
2.5 冷壁降溫系統(tǒng)的應用前景 |
2.6 本章小結 |
3 吸熱板吸熱特性參數(shù)實驗與數(shù)值研究 |
3.1 冷壁降溫系統(tǒng)實驗平臺的組成 |
3.2 實驗巷道傳熱過程理論分析 |
3.3 吸熱特性參數(shù)實驗研究 |
3.4 吸熱特性參數(shù)數(shù)值研究 |
3.5 本章小結 |
4 冷壁降溫系統(tǒng)的吸熱控制方程及其應用 |
4.1 冷壁降溫系統(tǒng)設計前準備數(shù)據(jù) |
4.2 巷道內傳熱過程分析 |
4.3 吸熱控制方程的建立與求解 |
4.4 分段迭代風溫計算方法 |
4.5 吸熱控制方程的工程應用 |
4.6 本章小結 |
5 巷道內熱環(huán)境安全性評價指標參數(shù)的優(yōu)化 |
5.1 熱舒適評價指標的算法 |
5.2 環(huán)境平均輻射溫度的修正算法 |
5.3 蒙特卡羅角系數(shù)計算方法 |
5.4 角系數(shù)數(shù)值解的準確性驗證 |
5.5 本章小結 |
6 案例研究 |
6.1 工程概況 |
6.2 冷壁降溫系統(tǒng)的設計流程 |
6.3 圍巖溫度場的時空演化規(guī)律分析 |
6.4 巷道內熱環(huán)境的安全性評估 |
6.5 本章小結 |
7 結論與展望 |
7.1 創(chuàng)新點 |
7.2 結論 |
7.3 展望 |
參考文獻 |
附錄1 |
作者簡歷 |
學位論文數(shù)據(jù)集 |
(2)基于電力需求側響應下北京市某辦公建筑空調節(jié)支措施研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國外研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國內研究現(xiàn)狀 |
1.3 文章主要內容及安排 |
第2章 空調系統(tǒng)相關理論及節(jié)支研究基礎 |
2.1 中央空調系統(tǒng)的分類及相關原理介紹 |
2.1.1 變風量空調系統(tǒng)簡介 |
2.1.2 變水量空調系統(tǒng)簡介 |
2.2 建筑能耗模擬軟件的發(fā)展 |
2.3 現(xiàn)階段中央空調系統(tǒng)中需要解決的問題 |
2.4 中央空調系統(tǒng)節(jié)能的主要方法 |
2.5 中央空調系統(tǒng)運行管理 |
2.6 空調系統(tǒng)基于電力需求響應下常用節(jié)支手段 |
2.7 本章小結 |
第3章 北京市某辦公建筑空調系統(tǒng)能耗分析及動態(tài)冷負荷計算 |
3.1 我國中央空調耗能現(xiàn)狀 |
3.2 北京市某辦公建筑中央空調主要耗能來源 |
3.3 影響耗能的因素 |
3.3.1 制冷工質 |
3.3.2 壓縮機 |
3.3.3 蒸發(fā)溫度 |
3.3.4 水泵選型 |
3.3.5 設備維護 |
3.4 建筑能耗模擬軟件的選擇 |
3.4.1 EnergyPlus簡介 |
3.4.2 建筑能耗模擬軟件的比較 |
3.4.3 EnergyPlus主要優(yōu)勢 |
3.5 空調動態(tài)負荷計算實例 |
3.5.1 建筑幾何模型建立 |
3.5.2 圍護結構相關設定 |
3.5.3 人員燈光設備設定 |
3.5.4 建筑實時冷負荷計算 |
3.6 本章小結 |
第4章 基于電力需求響應的中央空調節(jié)支優(yōu)化策略研究 |
4.1 空調系統(tǒng)相關設定及主要結果說明 |
4.1.1 暖通空調相關設定 |
4.1.2 主要結果說明 |
4.2 能耗及節(jié)支效果分析 |
4.2.1 節(jié)支計算模型 |
4.2.2 設計日負荷及運行費用分析 |
4.2.3 設計周負荷及運行費用分析 |
4.2.4 制冷季節(jié)支分析 |
4.3 本章小結 |
結論 |
參考文獻 |
致謝 |
個人簡歷 |
(3)嚴寒地區(qū)復雜建筑暖通空調設計及研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題的研究背景和意義 |
1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國外研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國內研究狀況 |
1.3 課題主要研究內容 |
第2章 建筑空調能耗模擬軟件研究介紹 |
2.1 能耗模擬的基本原理介紹 |
2.1.1 簡化模擬法 |
2.1.2 模擬計算法 |
2.2 建筑空調模擬軟工具的介紹和對比分析 |
2.2.1 模擬軟件介紹 |
2.2.2 模擬軟件對比分析 |
2.3 DeST軟件介紹 |
2.3.1 DeST的結構體系 |
2.3.2 DeST的理論基礎 |
2.3.3 DeST的主要應用領域 |
2.4 本章小結 |
第3章 建筑負荷特性分析 |
3.1 嚴寒地區(qū)氣候特點 |
3.2 建筑概況 |
3.3 建筑負荷計算及分析 |
3.3.1 建筑模型的建立 |
3.3.2 建筑圍護結構等其他輸入條件 |
3.3.3 室外氣象參數(shù)分析 |
3.4 空調季建筑負荷數(shù)據(jù)及分析 |
3.5 采暖季建筑負荷數(shù)據(jù)及分析 |
3.6 過渡季建筑負荷及分析 |
3.6.1 過渡季空調負荷及組成 |
3.7 利用—元線性回歸方法分析室外溫度與負荷的關系 |
3.7.1 一元線性回歸方程的建立 |
3.7.2 室外溫度對建筑冷熱負荷的線性相關性分析 |
3.8 本章小結 |
第4章 空調系統(tǒng)模擬與分析 |
4.1 空調系統(tǒng)方案分析 |
4.1.1 初選方案 |
4.1.2 改進方案 |
4.1.3 其它區(qū)域方案 |
4.2 冷熱源方案分析 |
4.3 空調系統(tǒng)能耗模擬結果與分析 |
4.4 經濟性分析 |
4.4.1 經濟性分析理論 |
4.5 本章小結 |
第5章 結論和建議 |
5.1 主要結論 |
5.2 對未來課題和工作的展望 |
參考文獻 |
攻讀學位期間發(fā)表的學術論文 |
致謝 |
(4)建筑績效評估的機制與方法 ——以居住建筑后評估實證為例(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論與綜述 |
1.1 問題緣起與背景 |
1.1.1 建筑與環(huán)境的關系問題 |
1.1.2 建筑學的發(fā)展趨勢 |
1.1.3 評估過程中的悖離 |
1.1.4 國內國情與政策背景 |
1.2 基本概念與研究定界 |
1.2.1 概念定義 |
1.2.2 概念表述選擇與依據(jù) |
1.2.3 理論定位 |
1.2.4 新視角 |
1.3 BPE的發(fā)展歷程 |
1.3.1 溯源 |
1.3.2 發(fā)展軸梳理 |
1.3.3 BPE在英國的發(fā)展概況 |
1.3.4 BPE在我國的發(fā)展概況 |
1.4 研究內容、方法與邏輯 |
1.4.1 研究內容 |
1.4.2 主要研究方法 |
1.4.3 邏輯架構 |
1.5 研究意義與創(chuàng)新點 |
1.5.1 研究意義 |
1.5.2 創(chuàng)新點與學術價值 |
第2章 BPE的邏輯機制與實施現(xiàn)狀 |
2.1 基本架構:目標、要素與層級 |
2.1.1 目標 |
2.1.2 要素與層級 |
2.2 過程模型:全周期反饋機制 |
2.2.1 前端:策略規(guī)劃與策劃 |
2.2.2 中端:設計及施工 |
2.2.3 末端:使用與循環(huán)再生 |
2.3 實施保障:規(guī)則體系(英國為例) |
2.3.1 國際條約與歐盟法規(guī) |
2.3.2 法律層級(Act) |
2.3.3 條例層級(Regulation) |
2.3.4 技術準則層級(Code&Guidance) |
2.3.5 標準層級(Standard) |
2.4 評估方法論:體系與工具 |
2.4.1 主要發(fā)達國家概述 |
2.4.2 英國評估體系與工具 |
2.4.3 我國評估體系 |
2.5 結果呈現(xiàn):認證系統(tǒng)(英國為例) |
2.5.1 能源績效認證(EPC) |
2.5.2 能耗標識認證(DEC) |
2.5.3 空調系統(tǒng)認證(AC) |
2.6 小結 |
第3章 居住建筑BPE的方法與要點(英國為例) |
3.1 居住建筑的特殊性 |
3.1.1 英國現(xiàn)狀 |
3.1.2 我國現(xiàn)狀 |
3.2 居住建筑BPE體系發(fā)展 |
3.2.1 規(guī)則保障 |
3.2.2 體系發(fā)展歷程 |
3.2.3 現(xiàn)行標準與方法 |
3.3 居住建筑調查(EHS)項目 |
3.3.1 概述 |
3.3.2 內容、方法歸納 |
3.4 要點與啟示 |
3.4.1 要點歸納 |
3.4.2 啟示 |
3.5 小結 |
第4章 居住建筑熱環(huán)境實測與后評估 |
4.1 研究背景與概況 |
4.1.1 問題引出 |
4.1.2 研究對象和內容 |
4.1.3 研究方法 |
4.1.4 測試實施情況 |
4.1.5 數(shù)據(jù)成果與工具 |
4.2 居住建筑熱環(huán)境績效總體情況 |
4.2.1 全年溫度分布 |
4.2.2 全年濕度分布(客廳) |
4.2.3 夏季溫濕度分布 |
4.2.4 冬季溫濕度分布 |
4.3 舒適度情況差異化分析 |
4.3.1 地區(qū)性差異 |
4.3.2 季節(jié)性差異 |
4.3.3 不同房間的舒適性差異 |
4.3.4 不同采暖方式的影響 |
4.4 熱環(huán)境測試結論與措施建議 |
4.4.1 寒冷地區(qū) |
4.4.2 夏熱冬冷地區(qū) |
4.4.3 夏熱冬暖地區(qū) |
4.5 小結 |
第5章 居住建筑使用行為的模式與影響 |
5.1 典型樣本熱環(huán)境調節(jié)行為 |
5.1.1 寒冷地區(qū) |
5.1.2 夏熱冬冷地區(qū) |
5.1.3 夏熱冬暖地區(qū) |
5.2 開窗行為與熱舒適(北京為例) |
5.2.1 客廳 |
5.2.2 臥室 |
5.2.3 不同房間差異 |
5.2.4 工作日與周末的差異 |
5.2.5 逐月變化 |
5.2.6 動機與熱環(huán)境影響 |
5.3 收入水平與用能行為(北京為例) |
5.3.1 背景 |
5.3.2 概況與基本信息 |
5.3.3 數(shù)據(jù)分析 |
5.3.4 討論 |
5.4 用能行為特征及其影響 |
5.4.1 基本信息 |
5.4.2 建筑物特征 |
5.4.3 典型季節(jié)熱環(huán)境調節(jié)主觀意愿 |
5.4.4 能源與水資源消耗情況 |
5.5 小結 |
第6章 基于實證的歸納討論與優(yōu)化建議 |
6.1 基于實證和現(xiàn)行標準的再討論 |
6.1.1 方法與內容適用性(針對POE) |
6.1.2 評估體系要點歸納 |
6.1.3 現(xiàn)行體系的潛力發(fā)掘 |
6.2 使用者視角的優(yōu)化建議 |
6.2.1 評估內容的梳理 |
6.2.2 操作的優(yōu)化 |
6.2.3 未來發(fā)展途徑建議 |
6.3 小結 |
第7章 結語 |
7.1 論文工作總結 |
7.2 本研究的局限性與展望 |
7.2.1 局限性 |
7.2.2 后續(xù)研究的展望 |
參考文獻 |
致謝 |
附錄Ⅰ |
附錄Ⅱ |
個人簡歷、在學期間發(fā)表的學術論文與研究成果 |
(5)數(shù)據(jù)中心研究(1):現(xiàn)狀與問題分析(論文提綱范文)
0 引言 |
1 定義 |
2 國家指導意見 |
3 現(xiàn)狀 |
3.1 建設規(guī)模 |
3.2 能源效率 |
3.3 設備 |
3.3.1 服務器和存儲器 |
3.3.2 不間斷電源(UPS) |
3.3.3 機房空調設備 |
3.3.4 柴油發(fā)電機 |
3.4 信息源 |
3.5 社會團體及機構 |
4 問題討論 |
4.1 標準規(guī)范欠缺 |
4.2 PUE被嚴重商業(yè)化,失去其真實價值 |
4.3 初投資和運行費用居高不下,節(jié)能潛力巨大 |
4.4 設計水平亟待提高 |
4.5 空調設備性能低下 |
4.6 耗水量居高不下 |
4.7 人才匱乏 |
4.8 數(shù)據(jù)中心應用燃氣冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)需要深入研究 |
5 結語 |
(6)低碳建筑設計評估與優(yōu)化研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景和研究意義 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意義 |
1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 可持續(xù)發(fā)展與低碳建筑發(fā)展研究 |
1.2.2 建筑生命過程碳排放形成研究 |
1.2.3 建筑碳排放度量方法研究 |
1.2.4 低碳建筑設計研究 |
1.2.5 研究現(xiàn)狀評析 |
1.3 研究目標 |
1.3.1 探求宏觀經濟發(fā)展下微觀建筑低碳性的相關標準 |
1.3.2 建筑設計低碳性評估體系的構建及評價標準研究 |
1.3.3 尋求低碳建筑設計優(yōu)化的方法及關鍵技術 |
1.4 研究內容和研究方法、技術路線 |
1.4.1 研究內容 |
1.4.2 研究方法 |
1.4.3 技術路線 |
1.5 本章小結 |
第二章 低碳建筑的內涵及影響因素 |
2.1 低碳建筑的內涵 |
2.1.1 低碳建筑的內涵 |
2.1.2 基于全壽命周期理論的低碳建筑 |
2.2 低碳建筑的形成機理 |
2.2.1 建筑設計低碳性——策劃低碳建筑項目 |
2.2.2 建造管理及施工組織——營造低碳建筑實體 |
2.2.3 低碳生活及使用管理——運營低碳建筑空間 |
2.2.4 合理拆解與材料回收——低碳建筑的完美謝幕 |
2.3 低碳建筑發(fā)展的影響因素 |
2.3.1 低碳經濟宏觀發(fā)展對低碳建筑的影響 |
2.3.2 低碳建筑技術應用 |
2.3.3 人與低碳建筑——建筑物全壽命周期生命活動參與方行為研究 |
2.4 本章小結 |
第三章 宏觀經濟發(fā)展下低碳建筑的目標設定 |
3.1 建筑產業(yè)發(fā)展與建筑物碳排放 |
3.1.1 我國建筑產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
3.1.2 建筑產業(yè)鏈碳排放 |
3.2 建筑產業(yè)在低碳經濟下的發(fā)展方向 |
3.2.1 低碳建筑業(yè)及相關產業(yè)關聯(lián)性 |
3.2.2 減少材料內含碳排量 |
3.2.3 減少施工活動碳排放 |
3.2.4 構建設計評估及審查機制 |
3.3 低碳建筑業(yè)發(fā)展目標與低碳建筑發(fā)展目標相關性研究 |
3.3.1 宏觀經濟發(fā)展及能耗分析與建筑物碳排放研究 |
3.3.2 低碳建筑業(yè)對建筑材料使用、建造活動的要求及低碳目標設定 |
3.4 本章小結 |
第四章 建筑物全壽命周期碳排量構成及計算 |
4.1 建筑物全壽命周期發(fā)展階段與碳排放構成分析 |
4.1.1 策劃設計階段建筑物能源消耗及碳排放 |
4.1.2 建造階段能源和資源消耗及碳排放 |
4.1.3 建筑物使用階段碳排放構成 |
4.1.4 建筑物拆除及材料處置過程碳排放 |
4.2 建筑物全壽命周期碳排量計算方法 |
4.2.1 建筑物碳排量產生的階段劃分及分類 |
4.2.2 選定碳排放系數(shù)法作為碳排量計算方法 |
4.3 建筑物全壽命周期相關碳排放系數(shù)確定 |
4.3.1 碳排放系數(shù)的確定方法 |
4.3.2 建筑物生命周期碳排放系數(shù) |
4.4 建筑物全壽命周期碳排放度量實例分析 |
4.4.1 建筑概況 |
4.4.2 設計階段碳排量計算 |
4.4.3 建造階段碳排量計算 |
4.4.4 使用階段碳排量計算 |
4.4.5 拆除及處置階段碳排量計算 |
4.4.6 項目全壽命周期碳排放總量計算及簡析 |
4.5 本章小結 |
第五章 基于BIM的建筑設計碳排放預算平臺 |
5.1 BIM發(fā)展及其在建筑物全壽命周期中的應用 |
5.1.1 BIM的概念及特點 |
5.1.2 建筑物生命周期發(fā)展中的BIM應用分析 |
5.2 BIM平臺下的低碳建筑設計工作內容 |
5.2.1 建筑設計的內容 |
5.2.2 建筑信息模型構建 |
5.2.3 基于BIM的建筑設計低碳性分析 |
5.3 基于BIM的建筑物全壽命周期碳排量預算平臺構建 |
5.3.1 碳排量預算平臺的組成及框架體系分析 |
5.3.2 計算平臺技術支撐與應用程序選擇 |
5.3.3 碳排量預算平臺設計 |
5.4 建筑物碳排量預算平臺應用實證研究 |
5.4.1 建筑信息模型構建 |
5.4.2 模型分析及數(shù)據(jù)獲取 |
5.4.3 BIM碳排量計算平臺應用分析 |
5.5 本章小結 |
第六章 建筑設計的低碳性評估 |
6.1 建筑設計低碳性評價指標設定 |
6.1.1 建筑設計低碳性評價指標選取原則 |
6.1.2 建筑設計低碳性評價體系結構層次設定 |
6.1.3 建筑設計低碳性評價分析系統(tǒng)層次構成指標因素分析 |
6.1.4 建筑設計低碳性評估體系系統(tǒng)層次及指標構成 |
6.2 建筑設計低碳性評價標準研究 |
6.2.1 建筑業(yè)低碳發(fā)展目標下低碳建筑發(fā)展標準研究 |
6.2.2 我國建筑可持續(xù)發(fā)展要求與低碳建筑標準相關性研究 |
6.2.3 低碳建筑發(fā)展要求與建筑設計低碳性評價標準設定 |
6.3 建筑設計低碳性評價體系構建 |
6.3.1 建筑設計的階段劃分及低碳性評估與控制 |
6.3.2 低碳性評價與建筑物各專業(yè)設計研究 |
6.3.3 建筑設計低碳性評估體系設定與構建 |
6.4 建筑設計低碳性評估實證研究 |
6.4.1 項目概況及碳排量構成分析 |
6.4.2 低碳建筑設計專項說明構成內容 |
6.4.3 淮安城開御園項目建筑設計性低碳評價 |
6.5 本章小結 |
第七章 低碳建筑的設計優(yōu)化研究 |
7.1 低碳建筑設計優(yōu)化方向研究 |
7.1.1 建筑物碳排放構成類別與設計優(yōu)化方向 |
7.1.2 建筑物碳排放控制要素的專業(yè)分工 |
7.2 低碳建筑設計關鍵技術及優(yōu)化途徑研究 |
7.2.1 低碳建筑空間設計 |
7.2.2 低碳建筑材料及結構形式選擇 |
7.2.3 低碳建筑建筑設備效能優(yōu)化 |
7.3 基于BIM的實證分析及設計優(yōu)化關鍵技術選定 |
7.3.1 建筑物生命周期碳排量預算結果分析 |
7.3.2 建筑設計調整及碳排放度量分析 |
7.3.3 建筑優(yōu)化結果分析與選擇 |
7.4 本章小結 |
第八章 結論與展望 |
8.1 研究結論 |
8.2 研究創(chuàng)新點 |
8.3 研究不足與展望 |
致謝 |
參考文獻 |
附錄: 建筑設計對碳排量的影響度調查問卷 |
博士在讀期間發(fā)表的學術論文及參與的科研課題 |
(7)基于PLC控制系統(tǒng)的氟泵自然冷卻測控平臺的開發(fā)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
目錄 |
第1章 緒論 |
1.1 課題背景概述 |
1.1.1 數(shù)據(jù)機房的發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.1.2 數(shù)據(jù)機房能耗研究現(xiàn)狀 |
1.2 數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 數(shù)據(jù)機房空調系統(tǒng)的發(fā)展 |
1.2.2 數(shù)據(jù)機房空調系統(tǒng)的節(jié)能措施研究 |
1.2.3 自然冷卻空調系統(tǒng)的研究 |
1.3 數(shù)據(jù)機房環(huán)境監(jiān)測控制系統(tǒng)的研究 |
1.3.1 數(shù)據(jù)機房環(huán)境監(jiān)測方法 |
1.3.2 數(shù)據(jù)機房空調系統(tǒng)控制方法 |
1.4 本文研究內容及研究意義 |
1.4.1 數(shù)據(jù)機房專用自然冷卻空調系統(tǒng) |
1.4.2 實時監(jiān)控策略的實現(xiàn) |
1.4.3 基于實測數(shù)據(jù)對自然冷卻空調系統(tǒng)控制優(yōu)化的探討 |
第2章 數(shù)據(jù)機房專用自然冷卻空調系統(tǒng) |
2.1 幾種自然冷卻系統(tǒng)形式 |
2.1.1 制冷劑流動方式 |
2.1.2 直接自然冷卻方式 |
2.1.3 間接自然冷卻方式 |
2.1.4 第四種自然冷卻方式 |
2.2 數(shù)據(jù)機房專用自然冷卻方式 |
2.2.1 氟泵自然冷卻系統(tǒng)的特點 |
2.2.2 氟泵自然冷卻系統(tǒng)與機房專用空調組合 |
2.2.3 氟泵自然冷卻系統(tǒng)與多聯(lián)式空調機組組合 |
2.3 實驗用氟泵自然冷卻系統(tǒng) |
2.4 本章小結 |
第3章 氟泵自然冷卻系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)設計與實現(xiàn) |
3.1 氟泵自然冷卻系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)方案設計 |
3.1.1 硬件之間通訊設計 |
3.1.2 硬件與軟件之間通訊設計 |
3.2 監(jiān)測系統(tǒng)通訊設計的實現(xiàn)方法 |
3.2.1 溫度傳感器 |
3.2.2 壓力傳感器 |
3.2.3 開關量 |
3.2.4 PLC 與人機界面通訊 |
3.2.5 控制方案實現(xiàn)方法 |
3.3 本章小結 |
第4章 氟泵自然冷卻系統(tǒng)實驗 |
4.1 氟泵自然冷卻系統(tǒng)試驗臺搭建 |
4.2 軟件系統(tǒng)編輯 |
4.2.1 實時監(jiān)控軟件編輯 |
4.3 本章小結 |
第5章 實驗結果分析與控制方案設計 |
5.1 實驗方案 |
5.2 氟泵自然冷卻系統(tǒng)滿負荷工況運行實驗結果分析 |
5.3 氟泵自然冷卻系統(tǒng)部分負荷工況運行實驗結果分析 |
5.4 本章小結 |
總結與展望 |
參考文獻 |
攻讀學位期間發(fā)表的學術論文等 |
攻讀學位期間獲獎情況 |
致謝 |
(8)基于服務創(chuàng)新的CA空調售后業(yè)務發(fā)展策略研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
引言 |
第1章 緒論 |
1.1 選題背景 |
1.2 選題目的與意義 |
1.3 研究內容與方法 |
第2章 相關理論綜述 |
2.1 競爭戰(zhàn)略理論綜述 |
2.1.1 競爭力理論簡述 |
2.1.2 業(yè)務層戰(zhàn)略理論簡述 |
2.2 服務創(chuàng)新理論綜述 |
2.2.1 服務創(chuàng)新概念及研究發(fā)展簡述 |
2.2.2 服務創(chuàng)新四維度模型 |
2.3 服務創(chuàng)新與售后業(yè)務發(fā)展關系論述 |
2.3.1 服務性行業(yè)開展服務創(chuàng)新的必要性 |
2.3.2 制造業(yè)和服務業(yè)融合的服務創(chuàng)新趨勢 |
第3章 CA公司售后業(yè)務現(xiàn)狀及問題介紹 |
3.1 CA歷史與發(fā)展簡介 |
3.2 商用空調服務行業(yè)介紹 |
3.3 CA空調售后業(yè)務面臨的問題 |
3.4 CA空調售后業(yè)務競爭者分析 |
3.5 商用空調服務行業(yè)波特五力分析 |
3.5.1 售后服務供應商的議價能力 |
3.5.2 售后服務購買者的議價能力 |
3.5.3 售后服務行業(yè)新進入者的威脅 |
3.5.4 售后服務替代品的威脅 |
3.5.5 售后服務行業(yè)內部的競爭狀態(tài) |
3.6 CA空調售后服務公司SWOT分析 |
3.6.1 內部優(yōu)勢分析 |
3.6.2 內部劣勢分析 |
3.6.3 外部環(huán)境機會分析 |
3.6.4 外部環(huán)境威脅分析 |
第4章 基于服務創(chuàng)新的售后業(yè)務差異化發(fā)展戰(zhàn)略 |
4.1 戰(zhàn)略規(guī)劃設計的基本思路 |
4.1.1 差異化競爭戰(zhàn)略的選擇 |
4.1.2 差異化戰(zhàn)略的落實框架 |
4.2 基于服務創(chuàng)新的發(fā)展策略方案設計 |
4.2.1 CA空調售后新服務理念 |
4.2.2 CA空調售后服務新客戶界面設計 |
4.2.3 CA空調售后新服務傳遞系統(tǒng)設計 |
4.2.4 CA空調售后服務新技術應用規(guī)劃 |
第5章 服務創(chuàng)新發(fā)展策略實施的保障措施 |
5.1 人力資源能力保障 |
5.1.1 職業(yè)技能培訓 |
5.1.2 全員學歷培訓 |
5.2 組織結構保障 |
5.2.1 區(qū)域組織結構調整 |
5.2.2 一線員工授權機制 |
5.3 運營績效管理 |
5.3.1 成本控制措施 |
5.3.2 落實標準工時制度 |
第6章 小結和展望 |
6.1 結論 |
6.2 不足之處 |
6.3 展望 |
參考文獻 |
致謝 |
卷內備考表 |
(9)基于設計方案的公共建筑全生命周期能耗分析與評價(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題背景 |
1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國外研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國內研究現(xiàn)狀 |
1.3 當前已有研究存在的不足 |
1.4 本論文研究意義與研究方法 |
1.5 論文研究內容與文章結構 |
1.5.1 研究內容 |
1.5.2 文章結構 |
第2章 生命周期評價的理論基礎及其在建筑節(jié)能中的應用 |
2.1 生命周期評價的概念與發(fā)展過程 |
2.1.1 定義概括與范圍界定 |
2.1.2 生命周期評價的起源和發(fā)展 |
2.2 主要特點的分析與總結 |
2.3 生命周期評價的應用 |
2.4 生命周期評價的技術框架 |
2.5 生命周期評價的意義及研究局限性 |
2.5.1 生命周期評價的意義 |
2.5.2 生命周期評價的研究局限性 |
2.6 生命周期評價在建筑節(jié)能中的應用 |
2.6.1 研究對象和范圍 |
2.6.2 建筑生命周期能耗清單 |
第3章 建筑生命周期能耗的分析及針對設計方案的節(jié)能評估方法 |
3.1 分析的前提 |
3.1.1 生命周期能耗的研究必要性 |
3.1.2 建設單位責任及節(jié)能目標 |
3.2 建筑生命周期能耗的分類及相應的計算方法和評價標準 |
3.2.1 生命周期能耗的研究目標與范圍確定 |
3.2.2 物化能及其組成、計算方法 |
3.2.3 建筑運行能耗的構成與相應的計算方法、評價標準 |
3.2.4 物化能與運行能耗之間的關系 |
3.3 針對設計方案的節(jié)能評估方法 |
3.3.1 評估內容和對評估項目的基本要求 |
3.3.2 根據(jù)模擬計算結果的評估方法 |
第4章 工程案例分析 |
4.1 北京市區(qū)地理氣候環(huán)境概況及建筑節(jié)能現(xiàn)狀 |
4.1.1 北京市地區(qū)氣候環(huán)境特征 |
4.1.2 北京市地區(qū)冬夏季公共建筑能耗狀況分析 |
4.1.3 北京地區(qū)公共建筑用能特點及存在問題分析 |
4.2 建筑項目概況 |
4.3 計算物化能耗并從減少物化能耗角度評估建筑設計方案 |
4.3.1 建材生產階段 |
4.3.2 施工建造階段 |
4.3.3 拆除、廢舊建材處置及建材回收階段 |
4.3.4 針對物化能耗的節(jié)能對策 |
4.4 計算運行能耗并從減少運行能耗角度評估設計方案 |
4.4.1 建筑圍護結構負荷及與運行能耗的關系 |
4.4.2 建筑圍護結構的節(jié)能評估 |
4.4.3 建筑空調采暖能耗 |
4.4.4 建筑照明及其它設備能耗 |
4.4.5 針對運行能耗的節(jié)能措施 |
4.5 本章小結 |
第5章 結論與展望 |
參考文獻 |
致謝 |
個人簡歷、在學期間發(fā)表的學術論文與研究成果 |
(10)地下水源熱泵工程應用研究及經濟分析(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
主要符號說明 |
第一章 緒論 |
1.1 前言 |
1.2 地源熱泵技術概況 |
1.2.1 地源熱泵系統(tǒng)的技術特點 |
1.2.2 地源熱泵系統(tǒng)的分類 |
1.3 國內外地下水源熱泵發(fā)展及研究情況 |
1.3.1 國外地下水源熱泵發(fā)展研究情況 |
1.3.2 我國地下水源熱泵發(fā)展研究情況 |
1.3.3 地下水源熱泵系統(tǒng)研究中存在的問題 |
1.4 本課題研究內容及意義 |
第二章 地下水源熱泵成井設計與施工的工程應用研究 |
2.1 水源條件 |
2.1.1 水量 |
2.1.2 水溫 |
2.1.3 水質 |
2.2 水質處理 |
2.3 南昌市水文地質條件分析 |
2.3.1 南昌市氣象參數(shù) |
2.3.2 水文地質特征 |
2.3.3 工程概況 |
2.4 成井設計與施工 |
2.4.1 成井工藝現(xiàn)狀 |
2.4.2 管井構造及設計計算 |
2.4.3 成井工藝流程 |
2.4.5 管井施工注意事項 |
2.4.6 相應措施 |
2.5 本章小結 |
第三章 地下水源熱泵工程應用中存在的問題及解決措施 |
3.1 地下水源熱泵工程應用中存在的問題 |
3.1.1 出現(xiàn)技術應用空白區(qū) |
3.1.2 取水有認證,抽灌無管理、無監(jiān)督 |
3.1.3 技術應用無細則 |
3.1.4 受當?shù)啬茉凑叩南拗?/td> |
3.1.5 水源水抽、灌技術和費用 |
3.2 回灌問題 |
3.2.1 回灌原則 |
3.2.2 回灌困難的原因 |
3.3 相應解決措施 |
3.3.1 做好水文地質勘探,合理設計 |
3.3.2 嚴格按規(guī)范進行水源井施工 |
3.3.3 加強相關部門管理、研究力度 |
3.4 地下水源熱泵系統(tǒng)的環(huán)境影響 |
3.5 本章小結 |
第四章 地下水源熱泵系統(tǒng)的性能及經濟分析 |
4.1 地下水源熱泵系統(tǒng) |
4.1.1 地下水源熱泵系統(tǒng)的組成 |
4.1.2 地下水源熱泵系統(tǒng)的工作原理 |
4.2 地下水源熱泵系統(tǒng)的性能 |
4.2.1 水源側系統(tǒng)機房內部分的設計 |
4.2.2 水源側系統(tǒng)地下水部分的設計 |
4.2.3 水源熱泵機組及相關設備的選擇 |
4.3 節(jié)能措施 |
4.3.1 系統(tǒng)能效分析 |
4.3.2 水源側變流量設計 |
4.3.3 水源側大溫差節(jié)水技術 |
4.3.4 熱回收技術 |
4.4 地下水源熱泵系統(tǒng)經濟分析 |
4.4.1 冷熱源方案評價影響因素 |
4.4.2 各方案的運行費用分析 |
4.6 本章小結 |
第五章 總結 |
5.1 主要工作回顧 |
5.2 本課題今后需進一步研究的地方 |
參考文獻 |
個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學術論文 |
致謝 |
四、這些制冷、空調設備故障何在?(下)(論文參考文獻)
- [1]高溫礦井冷壁降溫系統(tǒng)降溫機理及關鍵參數(shù)研究[D]. 常章玉. 中國礦業(yè)大學, 2021
- [2]基于電力需求側響應下北京市某辦公建筑空調節(jié)支措施研究[D]. 施雨. 哈爾濱工業(yè)大學, 2021
- [3]嚴寒地區(qū)復雜建筑暖通空調設計及研究[D]. 王心瑩. 吉林建筑大學, 2020(04)
- [4]建筑績效評估的機制與方法 ——以居住建筑后評估實證為例[D]. 王牧洲. 清華大學, 2017(02)
- [5]數(shù)據(jù)中心研究(1):現(xiàn)狀與問題分析[J]. 殷平. 暖通空調, 2016(08)
- [6]低碳建筑設計評估與優(yōu)化研究[D]. 歐曉星. 東南大學, 2016(01)
- [7]基于PLC控制系統(tǒng)的氟泵自然冷卻測控平臺的開發(fā)[D]. 樊旭. 北京工業(yè)大學, 2013(03)
- [8]基于服務創(chuàng)新的CA空調售后業(yè)務發(fā)展策略研究[D]. 鐘昊懿. 華東理工大學, 2013(06)
- [9]基于設計方案的公共建筑全生命周期能耗分析與評價[D]. 王宇. 清華大學, 2012(07)
- [10]地下水源熱泵工程應用研究及經濟分析[D]. 蔣丹鳳. 華東交通大學, 2011(05)
標簽:建筑論文; 全壽命周期論文; 建筑能耗論文; 系統(tǒng)評價論文; 控制環(huán)境論文;