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空气源热泵室外换热器翅片管融霜过程分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 选题背景与意义第11-12页
    1.2 研究现状及课题提出第12-17页
        1.2.1 热泵结霜特性第12-13页
        1.2.2 结霜和除霜机理方面的研究第13-14页
        1.2.3 除霜实验研究第14-15页
        1.2.4 除霜模拟分析第15-16页
        1.2.5 抑制结霜的相关研究第16-17页
        1.2.6 课题的提出第17页
    1.3 本文的主要研究内容第17-19页
第二章 空气源热泵除霜方法与过程分析第19-32页
    2.1 空气源热泵除霜方法第19-25页
        2.1.1 除霜方法第19-21页
        2.1.2 不同除霜方法能耗对比第21-25页
    2.2 空气源热泵除霜过程分析第25-31页
        2.2.1 热气除霜过程第25-27页
        2.2.2 热气除霜过程能量消耗分析第27-29页
        2.2.3 除霜效率第29-31页
        2.2.4 除霜效率的提高第31页
    2.3 本章小结第31-32页
第三章 换热器翅片管融霜实验第32-44页
    3.1 测试地点、条件、时间第32页
    3.2 实验装置第32-36页
        3.2.0 安捷伦数据采集仪第32-33页
        3.2.1 热敏电阻传感器第33-34页
        3.2.2 恒温槽第34-35页
        3.2.3 翅片管第35-36页
        3.2.4 循环溶液第36页
    3.3 实验台与实验流程第36-38页
        3.3.1 实验台第36-37页
        3.3.2 实验流程第37-38页
    3.4 实验过程和结果第38-42页
        3.4.1 结霜过程第38-39页
        3.4.2 融霜过程第39-41页
        3.4.3 温度采集第41-42页
        3.4.4 融霜时间第42页
        3.4.5 结霜质量第42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 翅片管融霜实验分析与模拟第44-52页
    4.1 翅片管融霜过程能量消耗分析第44-47页
        4.1.1 翅片管融霜能耗分析第44-46页
        4.1.2 融霜效率第46-47页
    4.2 霜层融化过程Fluent模拟第47-51页
        4.2.1 霜层融化模型的基本假设第48页
        4.2.2 物理模型的建立第48-50页
        4.2.4 模拟结果第50页
        4.2.5 带凸起翅片融霜模拟第50-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第五章 融霜过程理论模型分析第52-68页
    5.1 结霜过程霜层特性第52页
        5.1.1 霜层生长特性第52页
    5.2 融霜阶段的传热过程第52-66页
        5.2.1 融霜传热模型第53-59页
        5.2.2 模型求解第59-66页
    5.3 本章小结第66-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 主要结论第68-69页
    6.2 研究展望第69-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士学位期间的研究成果第75-77页
致谢第77页

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