摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题的研究背景 | 第8-10页 |
1.1.1 能源、环境和可持续发展 | 第8-9页 |
1.1.2 建筑能耗与节能 | 第9-10页 |
1.2 (?)分析方法在空调系统能耗分析中的意义 | 第10-12页 |
1.2.1 (?)分析方法的发展 | 第10-12页 |
1.2.2 (?)分析方法的意义 | 第12页 |
1.3 (?)分析国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
2 (?)分析法基本理论 | 第16-21页 |
2.1 (?)的概念和定义 | 第16-18页 |
2.2 (?)分析方法的主要评价指标 | 第18-19页 |
2.3 (?)分析方法的应用 | 第19-21页 |
3 同时供冷供热双级压缩制冷热泵循环(?)分析模型 | 第21-27页 |
3.1 循环的工作原理及热力计算 | 第21-23页 |
3.2 同时供冷供热双级压缩制冷热泵循环系统(?)分析模型的建立 | 第23-26页 |
3.3 本章小结 | 第26-27页 |
4 系统性能的理论计算及分析 | 第27-42页 |
4.1 工作参数确定 | 第27页 |
4.2 以R410a为制冷剂对系统进行(?)分析 | 第27-41页 |
4.2.1 系统(?)效率的变化规律 | 第27-33页 |
4.2.2 系统各部件(?)损失系数的变化规律 | 第33-36页 |
4.2.3 各部件(?)效率的变化规律 | 第36-38页 |
4.2.4 系统各部件的(?)损失系数 | 第38-41页 |
4.3 本章小结 | 第41-42页 |
5 系统优化及性能分析 | 第42-56页 |
5.1 具有经济器的同时供冷供热双级压缩制冷热泵循环原理图 | 第42页 |
5.2 具有经济器的同时供冷供热双级压缩制冷热泵循环热力计算方法 | 第42-46页 |
5.2.1 (?)损失的计算公式 | 第43-44页 |
5.2.2 (?)效率的计算公式 | 第44-45页 |
5.2.3 各部件(?)损失系数的计算公式 | 第45-46页 |
5.3 循环理论计算工作参数的确定 | 第46页 |
5.4 以R410a为制冷剂的循环性能研究 | 第46-50页 |
5.4.1 室外空气温度和制冷剂流量比对系统(?)效率的影响 | 第46-47页 |
5.4.2 系统各部件(?)损失系数的变化规律 | 第47-50页 |
5.5 与无经济器的同时供冷供热双级压缩制冷热泵循环性能比较 | 第50-55页 |
5.5.1 优化前后系统各部件的(?)损失系数的对比 | 第50-53页 |
5.5.2 优化前后系统(?)效率的对比 | 第53-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-56页 |
6 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 结论 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
7 致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |