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研究生论文提纲怎么写

小陈论文答辩2024-07-02摘要提纲1288
本文是以工程热物理毕业论文《夏热冬冷地区间歇性用能状态下墙体保温节能对比研究》为例,以下是论文提纲。1绪论1.1课题背景1.2建筑围护结构节能1.2.1墙体节能技术1.2.2门窗节能技术1.2.3屋面节能技术1.3墙体节能技术国内外研究1.4夏热冬冷...
  本文是以工程热物理毕业论文《夏热冬冷地区间歇性用能状态下墙体保温节能对比研究》为例,以下是论文提纲。

  1 绪论

      1.1 课题背景

      1.2 建筑围护结构节能

          1.2.1 墙体节能技术

          1.2.2 门窗节能技术

          1.2.3 屋面节能技术

      1.3 墙体节能技术国内外研究

      1.4 夏热冬冷地区用能

          1.4.1 夏热冬冷地区气候特点

          1.4.2 夏热冬冷地区用能特点

      1.5 建筑能耗模拟分析

      1.6 课题意义及研究内容

  2 录数据验证

      2.1 小比例试验

          2.1.1 试验器材

          2.1.2 试验材料

          2.1.3 试验方法及模型

          2.1.4 数值计算结果与试验数据对比

      2.2 大比例试验

          2.2.1 试验器材

          2.2.2 试验材料

          2.2.3 试验方法及模型

          2.2.4 数值计算结果与试验数据对比

      2.3 误差分析

      2.4 本章小结

  3 数值计算模型

      3.1 空调负荷

      3.2 物理模型

      3.3 数学模型

      3.4 网格划分及独立性验证

      3.5 边界条件

  4 夏季制冷研究

      4.1 温度

      4.2 空调耗冷量

      4.3 内壁面热流及温度

      4.4 墙体蓄热及外壁面热流

      4.5 本章小结

  5 冬季制热研究

      5.1 温度

      5.2 空调耗热量

      5.3 内壁面热流及温度

      5.4 墙体蓄热及外壁面热流

      5.5 本章小结

  6 空调设定温度对能耗的影响及保温层最优厚度分析

      6.1 空调设定温度对能耗的影响

          6.1.1 夏季制冷

          6.1.2 冬季制热

      6.2 保温层最优厚度分析

          6.2.1 全生命周期成本(LCC)方法

          6.2.2 保温层最优厚度计算方法

          6.2.3 保温系统初始费用

          6.2.4 保温系统耗能费用

          6.2.5 全生命周期成本

      6.3 本章小结

  7 结论及展望

      7.1 结论

      7.2 展望
 

  本文结论

  本文基于夏热冬冷地区间歇性用能特点,对不同墙体结构下的空调夏季制冷与冬季制热能耗进行了对比研究,同时针对内保温墙体结构还进一步研究了空调能耗与空调设定温度的关系,并采用全生命周期成本分析方法对保温层最优厚度进行了分析研究。主要结论如下:

  1.不同墙体结构下夏季空调制冷能耗和冬季空调制热能耗的不同主要是因为墙体本身蓄热变化的不同和通过围护结构对室外环境冷(热)量耗散的不同,这两部分之和正是通过墙体内壁面流过的热量。从前面的计算分析可以看出,传统的墙体外侧保温并不是真正合适的方法,相比之下内保温墙体结构与自保温墙体结构可能是更好的选择方案:

  a.内保温墙体结构夏季可以形成较低的内壁面温度,冬季可以形成较高的内壁面温度,因此其内壁面热流较低,达到比较理想的节能效果。

  b.自保温墙体结构其材料热容量很小,热扩散率很大,其墙体温度变化很快,内壁面热流处于内保温墙体结构与外保温墙体结构之间,节能效果也不错。

  c.对于外保温墙体结构,夏季制冷时,虽然墙体平均温度相对其他墙体结构要低些,能减少墙体的总散热量,但保温层贴在墙体外侧,阻碍了墙体向室外环境的散热,墙体只能将大部分的热量流向室内;冬季外壁面保温层对室内环境向墙体传递的热流的影响不大。综合来看,其节能效果不够理想。

  2.对于内保温墙体结构而言,在保证舒适度的前提下,应尽量调高空调夏季制冷温度,每调高一摄氏度,可节能大约6%左右;应尽量调低空调冬季制热温度,每调低一摄氏度,可节能大约8%左右3.对于内保温墙体结构而言,当保温层厚度增加时,系统初始成本增加,而系统能耗成本降低。保温层厚度取为0.03m时,系统全生命周期成本达到最低值,即此厚度为保温层最优厚度。

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