长江流域湖水水源热泵系统能效分析研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·问题的提出及课题的意义 | 第9-10页 |
·空调节能问题的迫切性 | 第9页 |
·长江流域天然冷热源的利用 | 第9-10页 |
·国内外地表水源热泵空调系统的研究进展 | 第10-17页 |
·国外的研究进展 | 第10-14页 |
·国内的研究进展 | 第14-17页 |
·研究内容及意义 | 第17-19页 |
2 开式湖水源热泵空调系统概述 | 第19-28页 |
·地表水源热泵系统 | 第19-24页 |
·工作原理 | 第19-20页 |
·地表水源热泵系统的分类 | 第20-21页 |
·地表水源热泵系统的特点 | 第21-23页 |
·地表水源热泵推广应用中存在的问题及解决措施 | 第23-24页 |
·开式地表水源热泵系统 | 第24-28页 |
·开式系统的优、缺点 | 第24-25页 |
·开式系统的工程应用 | 第25-27页 |
·工程应用的实际问题 | 第27-28页 |
3 地表水源热泵系统取水方案的选择和分析 | 第28-43页 |
·取水方案的原则及指标体系的设置 | 第28-31页 |
·取水方案选择的原则 | 第28-29页 |
·取水方案选择指标体系的设置 | 第29-31页 |
·取水方案选择方法的确定 | 第31-32页 |
·AHP 优选模型 | 第32-37页 |
·建立取水方案选择的递阶层次结构 | 第33页 |
·构造两两比较判断矩阵 | 第33-34页 |
·计算单一准则下元素的重要性(层次单排序) | 第34-35页 |
·单层次判断矩阵A 的一致性检验 | 第35页 |
·计算各层次上元素的组合权重(层次总排序) | 第35-36页 |
·评价层次总排序计算结果的一致性 | 第36-37页 |
·取水方案的AHP 分析 | 第37-42页 |
·实际取水方案 | 第37-38页 |
·AHP 决策判断 | 第38-41页 |
·方案分析讨论 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
4 开式湖水水源热泵系统运行能效模型 | 第43-57页 |
·开式湖水水源热泵系统能效模型的意义 | 第43页 |
·开式湖水水源热泵系统运行能效比的数学模型 | 第43-44页 |
·开式湖水水源热泵系统能效比数学模型的具体实现 | 第44-51页 |
·水源热泵机组的能耗数学模型 | 第45-47页 |
·部分负荷问题 | 第47-48页 |
·开式水源热泵系统水泵能耗数学模型 | 第48-51页 |
·水泵模型参数辨识 | 第51-54页 |
·最小二乘法计算原理 | 第51-52页 |
·计算实例 | 第52-54页 |
·水处理设备的能耗 | 第54页 |
·末端风系统的能耗模型 | 第54-55页 |
·约束条件 | 第55-56页 |
·等式约束 | 第55页 |
·不等式约束 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
5 开式湖水水源热泵系统能效模型分析 | 第57-76页 |
·能效分析的前提 | 第57-59页 |
·能效比概念 | 第57页 |
·常规空调系统能效比 | 第57页 |
·水源热泵系统能效比 | 第57-58页 |
·变量和参数 | 第58页 |
·初始数据设定 | 第58-59页 |
·水源热泵系统能效比分析 | 第59-65页 |
·机组能效分析 | 第59-60页 |
·源水侧水泵输送能效分析 | 第60-62页 |
·冷源系统能效比分析 | 第62-63页 |
·空调系统能效比分析 | 第63-65页 |
·对比分析 | 第65-74页 |
·对比分析的前提 | 第65页 |
·常规空调系统能效比分析 | 第65-66页 |
·输送能耗对比 | 第66-68页 |
·不同负荷率下的EER 对比 | 第68-69页 |
·满负荷时EER 对比 | 第69-73页 |
·节能率 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
6 结论与展望 | 第76-78页 |
·论文的主要结论 | 第76-77页 |
·关于取水方案的设计 | 第76页 |
·关于地表水源热泵系统能效 | 第76-77页 |
·研究的局限性 | 第77页 |
·展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
附录 | 第82-87页 |