摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
符号说明 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 臭氧层保护 | 第9-10页 |
1.1.2 温室效应 | 第10页 |
1.2 CO_2系统的研究进展 | 第10-12页 |
1.2.1 CO_2跨临界循环在热泵热水器中的应用 | 第10-11页 |
1.2.2 CO_2跨临界循环在汽车空调中的应用 | 第11页 |
1.2.3 CO_2亚临界循环在复叠式制冷系统中的应用 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.4 低温水源的分类 | 第14页 |
1.5 本文主要研究的内容 | 第14页 |
1.6 本章小结 | 第14-16页 |
第二章 CO_2水源热泵系统效益分析 | 第16-21页 |
2.1 CO_2水源热泵系统能源效益分析 | 第16-17页 |
2.1.1 CO_2水-水热泵储存能量分析 | 第16页 |
2.1.2 投入能量削减量和投入能量削减率 | 第16-17页 |
2.2 CO_2水源热泵系统环境效益分析 | 第17-18页 |
2.3 CO_2水源热泵系统经济效益分析 | 第18-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 低温水源参数对CO_2热泵系统性能影响的理论分析 | 第21-33页 |
3.1 CO_2水-水热泵系统简介 | 第21页 |
3.2 系统效率影响因素的理论分析 | 第21-32页 |
3.2.1 充注量对系统的影响 | 第22-23页 |
3.2.2 气冷器水侧对系统的影响 | 第23-24页 |
3.2.3 气冷器水侧影响的理论分析 | 第24-27页 |
3.2.4 低温参数对系统性能的影响 | 第27-29页 |
3.2.5 低温水源对系统影响的理论分析 | 第29-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 CO_2跨临界水-水热泵系统实验台 | 第33-40页 |
4.1 CO_2跨临界水-水热泵实验系统和测试装置 | 第33-37页 |
4.1.1 实验系统 | 第33-34页 |
4.1.2 气体冷却器和蒸发器 | 第34-35页 |
4.1.3 压缩机 | 第35页 |
4.1.4 水系统及其他设备 | 第35-36页 |
4.1.5 数据采集控制系统 | 第36-37页 |
4.2 实验测点的布置图 | 第37页 |
4.3 实验研究的目的与内容 | 第37-39页 |
4.3.1 实验研究的目的 | 第37-38页 |
4.3.2 实验研究的内容 | 第38页 |
4.3.3 实验方法和步骤 | 第38-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 实验结果及分析 | 第40-51页 |
5.1 CO_2充注量对系统性能的影响以及最优充注量的确定 | 第40-41页 |
5.1.1 CO_2充注量对系统性能的影响 | 第40-41页 |
5.1.2 最佳充注量的确定 | 第41页 |
5.2 蒸发温度对系统性能的影响 | 第41-43页 |
5.3 热水流量对于系统性能的影响 | 第43-45页 |
5.4 低温水源参数对于系统性能的影响 | 第45页 |
5.5 系统模拟实验误差分析 | 第45-46页 |
5.6 低温水源温度对系统影响模拟和实验的对比 | 第46-47页 |
5.7 水源热泵和空气源热泵在不同季节工况下运行的分析 | 第47-49页 |
5.8 本章小结 | 第49-51页 |
第六章 总结与展望 | 第51-53页 |
6.1 结论 | 第51页 |
6.2 不足与展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
发表论文及参加科研情况说明 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |