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R290空气源热泵热水器的仿真与实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号表第11-13页
1 绪论第13-22页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 R290热泵技术的研究现状第14-20页
        1.2.1 R290应用的相关规定第15-16页
        1.2.2 R290适用润滑油第16-17页
        1.2.3 R290专用压缩机第17-18页
        1.2.4 R290换热器的相关研究第18-19页
        1.2.5 R290制冷和热泵系统研究第19-20页
    1.3 课题的主要研究内容第20-22页
        1.3.1 R290工质适应性研究及分析第20-21页
        1.3.2 R290空气源热泵热水器的系统结构设计第21页
        1.3.3 R290空气源热泵热水器实验样机的开发与测试第21页
        1.3.4 R290空气源热泵热水器的仿真及验证第21页
        1.3.5 R290热泵热水器优化的探讨第21-22页
2 R290工质适用性的研究与分析第22-32页
    2.1 R290的基本特性第22-23页
    2.2 R290的热力学特性分析第23-27页
        2.2.1 饱和蒸汽压力和绝热指数第24页
        2.2.2 饱和液体密度和汽化潜热第24-25页
        2.2.3 粘滞系数和导热系数第25页
        2.2.4 R290和R22的热力循环对比分析第25-27页
    2.3 R290的适用工况分析第27-28页
    2.4 R290的安全性分析第28-31页
        2.4.1 减小充注量第29页
        2.4.2 通风措施第29-30页
        2.4.3 添加阻燃剂和泄露指示剂第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
3 R290空气源热泵热水器的系统设计第32-49页
    3.1 设计工况下的热力循环计算第32-34页
        3.1.1 机组设计工况及循环工作参数的确定第32-33页
        3.1.2 机组设计工况下的热力循环第33-34页
    3.2 压缩机的选型第34-36页
    3.3 水侧换热器的选型第36-38页
    3.4 蒸发侧换热器的校核计算第38-43页
    3.5 节流装置选型计算第43-45页
        3.5.1 热力膨胀阀的选型步骤第43页
        3.5.2 热力膨胀阀的适用性分析第43-45页
    3.6 管路及辅助部件的设计和选择第45-47页
    3.7 机组的除霜设计第47-48页
    3.8 本章小结第48-49页
4 R290空气源热泵热水器的实验测试第49-73页
    4.1 R290空气源热泵热水器的实验测试系统第49-53页
        4.1.1 实验方案的设计第49-50页
        4.1.2 实验测试系统的构成第50-53页
    4.2 实验误差分析与数据处理第53-56页
        4.2.1 实验误差分析第53-55页
        4.2.2 实验数据处理第55-56页
    4.3 机组制冷剂充注量第56-60页
        4.3.1 R290机组的充注量研究第57-59页
        4.3.2 R22机组的充注量研究第59-60页
    4.4 热泵热水器制热性能测试结果及分析第60-66页
        4.4.1 R290机组制热工况运行参数的变化规律第60-63页
        4.4.2 名义工况下的机组测试第63-64页
        4.4.3 R22机组制热工况运行参数的变化规律第64-65页
        4.4.4 R290机组和R22机组运行参数的对比分析第65-66页
    4.5 R290热泵热水器的热气旁通除霜第66-72页
        4.5.1 除霜控制策略第66-68页
        4.5.2 热气旁通除霜的实验数据分析第68-70页
        4.5.3 热气旁通除霜的效果分析第70-72页
    4.6 本章小结第72-73页
5 R290空气源热泵热水器仿真模型及验证第73-97页
    5.1 涡旋压缩机的仿真模型及验证第73-80页
        5.1.1 涡旋压缩机的仿真模型第73-75页
        5.1.2 工质替代后涡旋压缩机的仿真模型验证第75-80页
    5.2 板式冷凝器的数学模型第80-82页
        5.2.1 板式冷凝器的控制方程第81页
        5.2.2 板式冷凝器的换热公式及压降公式第81-82页
    5.3 微通道换热器的数学模型第82-86页
        5.3.1 微通道换热器的控制方程第83页
        5.3.2 微通道换热器的换热公式及压降公式第83-86页
    5.4 热力膨胀阀的数学模型第86-87页
    5.5 热泵热水器的系统模型第87-92页
        5.5.1 压缩机的仿真流程图第87-88页
        5.5.2 板式冷凝器的仿真流程图第88-89页
        5.5.3 微通道蒸发器的仿真流程图第89-91页
        5.5.4 整机程序第91-92页
    5.6 仿真模型的验证第92-96页
        5.6.1 R290热泵热水器制热工况的验证第92-93页
        5.6.2 R22热泵热水器制热工况的验证第93-94页
        5.6.3 变环境温度下R290热泵热水器的验证第94-95页
        5.6.4 变环境温度下R22热泵热水器的验证第95-96页
        5.6.5 模型偏差的初步分析第96页
    5.7 本章小结第96-97页
6 R290空气源热泵热水器的优化探讨第97-101页
    6.1 蒸发器风量的优化第97-98页
    6.2 制冷剂分配均匀性的探讨第98-99页
    6.3 制冷剂充注量的优化第99-100页
    6.4 本章小结第100-101页
7 结论与展望第101-103页
    结论第101-102页
    展望第102-103页
致谢第103-104页
参考文献第104-110页
附录第110页

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