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R1234ze/152a在家用空调蒸发器中的仿真研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 引言第11-21页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 家用空调制冷剂的应用及替代现状第12-15页
    1.3 R152a的研究进展第15-16页
    1.4 R1234ze的研究进展第16-17页
    1.5 制冷系统计算机仿真技术第17-19页
        1.5.1 制冷系统仿真技术发展概述第17-18页
        1.5.2 蒸发器仿真技术第18-19页
    1.6 论文研究的内容第19-21页
第2章 R1234ze/152a替代R22的可行性分析第21-41页
    2.1 R1234ze/152a的基本物理性质第21-28页
    2.2 热力循环性能分析第28-40页
        2.2.1 夏季标准工况下的循环性能第29-31页
        2.2.2 冬季标准工况下的循环性能第31-32页
        2.2.3 R1234ze/152a对工况的适应性分析第32-40页
    2.3 本章小结第40-41页
第3章 家用空调蒸发器的仿真模型及验证第41-62页
    3.1 蒸发器物理模型第41-44页
        3.1.1 蒸发器简化模型第41-42页
        3.1.2 蒸发器管路微元模型第42-44页
    3.2 蒸发器数学模型第44-53页
        3.2.1 过热区数学模型第44-47页
        3.2.2 两相区数学模型第47-48页
        3.2.3 模型中的参数计算第48-53页
    3.3 仿真程序的算法第53-58页
    3.4 仿真模型的验证第58-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 制冷剂R1234ze/152a的仿真结果分析第62-82页
    4.1 制冷剂进口参数对R1234ze/152a仿真结果的影响分析第62-67页
        4.1.1 制冷剂质量流量对仿真结果的影响分析第63-65页
        4.1.2 制冷剂进口干度对仿真结果的影响分析第65-67页
    4.2 空气进口参数对R1234ze/152a仿真结果的影响分析第67-72页
        4.2.1 迎面风速对仿真结果的影响分析第68-70页
        4.2.2 空气进口温度对仿真结果的影响分析第70-72页
    4.3 家用空调蒸发器结构参数对R1234ze/152a仿真结果的影响分析第72-79页
        4.3.1 翅片间距对仿真结果的影响分析第72-74页
        4.3.2 翅片厚度对仿真结果的影响分析第74-76页
        4.3.3 换热管径对仿真结果的影响分析第76-77页
        4.3.4 换热管间距对仿真结果的影响分析第77-79页
    4.4 本章小结第79-82页
第5章 R1234ze/R152a在房间空调室内机中的安全性评估第82-91页
    5.1 R1234ze/R152a的燃爆性质第82-83页
    5.2 空调房间模型第83-86页
        5.2.1 空调房间物理模型第83-85页
        5.2.2 空调房间数值模型第85-86页
    5.3 模拟结果分析第86-89页
        5.3.1 空调房间模拟结果对比分析第86-88页
        5.3.2 各测点模拟结果的对比分析第88-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第6章 结论与展望第91-93页
    6.1 结论第91-92页
    6.2 工作展望第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-99页
攻读学位期间的研究成果第99页

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