蓄冷用小型空调性能实验及模拟研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号表 | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究意义和背景 | 第12-14页 |
1.1.1 储能技术 | 第13页 |
1.1.2 制冷系统性能优化技术 | 第13-14页 |
1.2 制冷系统研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 制冷系统模拟研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 充注量和节流装置对系统性能影响 | 第17-19页 |
1.3 相变储能空调系统的研究现状 | 第19-20页 |
1.3.1 相变材料/空气系统 | 第19-20页 |
1.3.2 相变材料/液体系统 | 第20页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第20-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第20页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 蓄冷用小型空调性能的实验研究 | 第22-37页 |
2.1 实验系统描述 | 第22-23页 |
2.2 实验装置 | 第23-29页 |
2.2.1 机组描述 | 第23-27页 |
2.2.2 数据采集 | 第27-28页 |
2.2.3 测试条件及性能指标 | 第28-29页 |
2.3 实验准备 | 第29-30页 |
2.3.1 热电偶与热电阻的标定 | 第29-30页 |
2.3.2 系统抽真空 | 第30页 |
2.3.3 制冷剂充注 | 第30页 |
2.4 数值分析与比较 | 第30-36页 |
2.4.1 常规空调工况 | 第30-32页 |
2.4.2 空调蓄冷工况 | 第32-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 蓄冷用小型空调系统模型的建立 | 第37-61页 |
3.1 旋转式压缩机模型 | 第37-39页 |
3.1.1 质量流量计算 | 第37-38页 |
3.1.2 功率计算 | 第38页 |
3.1.3 排气温度计算 | 第38-39页 |
3.2 热力膨胀阀模型 | 第39-41页 |
3.2.1 物理模型 | 第39-40页 |
3.2.2 理论模型 | 第40-41页 |
3.2.3 模型求解 | 第41页 |
3.3 微通道冷凝器模型 | 第41-51页 |
3.3.1 微通道冷凝器几何参数 | 第42-44页 |
3.3.2 制冷剂侧传热与压降计算 | 第44-48页 |
3.3.3 空气侧传热与压降计算 | 第48-49页 |
3.3.4 微通道冷凝器的建模 | 第49-51页 |
3.4 套管式蒸发器模型 | 第51-57页 |
3.4.1 套管式蒸发器几何参数 | 第52-53页 |
3.4.2 制冷剂侧传热与压降计算 | 第53-55页 |
3.4.3 水侧传热计算 | 第55页 |
3.4.4 套管式蒸发器的建模 | 第55-57页 |
3.5 制冷剂充注量模型 | 第57-60页 |
3.5.1 充注量计算方法 | 第58页 |
3.5.2 空泡系数计算 | 第58-59页 |
3.5.3 充注量计算 | 第59-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 蓄冷用小型空调系统性能模拟 | 第61-72页 |
4.1 系统模型的建立 | 第61-63页 |
4.2 系统模型验证 | 第63-65页 |
4.3 系统模拟结果与分析 | 第65-70页 |
4.3.1 制冷剂充注量与膨胀阀开度匹配研究 | 第65-69页 |
4.3.2 不同室外温度下系统运行特性研究 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A (攻读学位期间所发布学术论文目录) | 第82页 |