摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第9-12页 |
第1章 引言 | 第12-26页 |
1.1 研究背景 | 第12-16页 |
1.1.1 制冷剂的替代及其发展趋势 | 第13页 |
1.1.2 R32制冷剂的特点 | 第13-16页 |
1.1.3 背景小结 | 第16页 |
1.2 文献综述 | 第16-24页 |
1.2.1 排气温度控制方法研究现状 | 第17-22页 |
1.2.2 涡旋压缩机模型研究现状 | 第22-23页 |
1.2.3 综述小结 | 第23-24页 |
1.3 课题研究内容 | 第24-26页 |
1.3.1 研究内容与技术路线 | 第24页 |
1.3.2 拟解决的关键问题 | 第24-26页 |
第2章 涡旋压缩机模型研究 | 第26-39页 |
2.1 涡旋压缩机热力学模型 | 第26-28页 |
2.1.1 工作腔内制冷剂控制方程 | 第27-28页 |
2.1.2 其他耦合方程 | 第28页 |
2.2 涡旋壁温度分布模型 | 第28-32页 |
2.2.1 模型分析与假设 | 第28-29页 |
2.2.2 平均换热边界条件 | 第29-31页 |
2.2.3 稳态导热模型及其求解 | 第31-32页 |
2.3 其他子模型与迭代算法 | 第32-35页 |
2.3.1 吸气加热模型 | 第32-33页 |
2.3.2 制冷剂物性模型 | 第33页 |
2.3.3 压缩机模型迭代算法 | 第33-35页 |
2.4 模型修正与验证 | 第35-37页 |
2.4.1 模型修正 | 第35-36页 |
2.4.2 模型验证 | 第36-37页 |
2.5 三种技术对涡旋壁温度分布的影响 | 第37-38页 |
2.6 本章总结 | 第38-39页 |
第3章 三种排气温度控制技术的评价与对比 | 第39-55页 |
3.1 评价方法 | 第39-41页 |
3.2 吸气两相 | 第41-43页 |
3.2.1 吸气干度对压缩机内部参数的影响 | 第41页 |
3.2.2 吸气干度对排气温度和性能的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 吸气干度对压缩机运行范围的影响 | 第43页 |
3.3 中间喷液 | 第43-46页 |
3.3.1 中间喷液对压缩机内部参数的影响 | 第44页 |
3.3.2 喷液量对排气温度和性能的影响 | 第44-46页 |
3.3.3 喷射比对压缩机运行范围的影响 | 第46页 |
3.4 两相喷射 | 第46-50页 |
3.4.1 两相喷射对压缩机内部参数的影响 | 第46-47页 |
3.4.2 中间压力和喷射干度对排气温度和性能的影响 | 第47-49页 |
3.4.3 喷射干度对压缩机运行范围的影响 | 第49-50页 |
3.5 三种技术对比 | 第50-53页 |
3.5.1 高压比工况下性能对比 | 第50-51页 |
3.5.2 系统实现与控制方法对比 | 第51-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 三种技术对R32涡旋压缩机性能影响实验研究 | 第55-69页 |
4.1 实验台原理与建设 | 第55-61页 |
4.1.1 实验台原理 | 第55-60页 |
4.1.3 测量不确定度分析 | 第60-61页 |
4.2 实验方法 | 第61-63页 |
4.3 压缩机性能实验 | 第63-66页 |
4.3.1 制冷工况 | 第63-65页 |
4.3.2 制热工况 | 第65-66页 |
4.4 系统性能实验 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 R32涡旋压缩机两相喷射系统的设计与控制 | 第69-79页 |
5.1 两相喷射系统稳态模型 | 第69-71页 |
5.2 各项参数对两相喷射压缩机的影响 | 第71-74页 |
5.2.1 喷射孔直径 | 第71-72页 |
5.2.2 喷射压力和喷射干度 | 第72-74页 |
5.3 各项参数对两相喷射系统性能的影响 | 第74-77页 |
5.3.1 中间换热器换热能力 | 第74-76页 |
5.3.2 中间压力 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 研究内容与成果 | 第79-80页 |
6.2 今后的工作 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第90-91页 |