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基于双回路表冷器的恒温恒湿空调系统节能与热湿解耦机理研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号表第6-9页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 本文研究的背景和意义第9-10页
    1.2 传统型恒温恒湿空调系统第10-12页
    1.3 恒温恒湿空调节能研究发展与现状第12-19页
        1.3.1 变流量系统设计第12-14页
        1.3.2 热湿独立控制的空调系统第14-19页
    1.4 目前存在的问题第19-20页
    1.5 本文主要内容第20-21页
第2章 基于双回路表冷器空调系统实验台设计第21-38页
    2.1 双回路表冷器介绍第21-24页
        2.1.1 双回路表冷器原理第21-22页
        2.1.2 基于双回路表冷器热湿独立控制的空调系统设计第22-24页
    2.2 实验台原理与设备第24-28页
        2.2.1 实验原理第24-25页
        2.2.2 设备构成第25-28页
    2.3 控制方法第28-33页
        2.3.1 控制设备第28-29页
        2.3.2 实验控制流程第29-33页
    2.4 测量方法设计第33-35页
        2.4.1 测量设备第33页
        2.4.2 各参数测量与计算方法第33-35页
    2.5 实验内容与步骤第35-38页
第3章 负荷匹配与节能分析第38-56页
    3.1 DOE响应面模型第38-47页
        3.1.1 响应面分析第38-39页
        3.1.2 Box-Behnken实验设计第39-42页
        3.1.3 实验结果与合理性检验第42-45页
        3.1.4 数据处理与拟合分析第45-47页
    3.2 不同热湿负荷匹配结果第47-55页
        3.2.1 水侧参数寻优第47-51页
        3.2.2 不同热湿负荷下部件能耗第51-55页
    3.3 本章小结第55-56页
第4章 双回路表冷器热湿解耦机理分析第56-71页
    4.1 变水侧参数对出口参数的影响第56-64页
        4.1.1 实验组简介第56-58页
        4.1.2 实验结果第58-59页
        4.1.3 实验结果与影响程度分析第59-63页
        4.1.4 解耦程度定性分析第63-64页
    4.2 热湿解耦定量分析第64-66页
        4.2.1 出口温湿度响应面第64-65页
        4.2.2 MRC与SHR响应面第65-66页
    4.3 解耦程度分析第66-70页
        4.3.1 解耦因子定义第66-67页
        4.3.2 数据分析与解耦因子分布第67-69页
        4.3.3 解耦程度分析第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 总结与展望第71-74页
    5.1 本文工作总结第71-72页
    5.2 主要创新点第72页
    5.3 研究展望第72-74页
参考文献第74-77页
致谢第77页

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