摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究课题的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 目前空调系统冷热源选择 | 第12-14页 |
1.2.1 电动冷水机组供冷+锅炉供热 | 第12页 |
1.2.2 空气源热泵 | 第12页 |
1.2.3 土壤源热泵 | 第12-13页 |
1.2.4 水源热泵 | 第13页 |
1.2.5 溴化锂吸收式机组 | 第13-14页 |
1.3 热源塔的概念及分类 | 第14-16页 |
1.3.1 开式热源塔结构 | 第14页 |
1.3.2 闭式热源塔结构 | 第14-16页 |
1.4 运行工况说明 | 第16页 |
1.4.1 夏季工况 | 第16页 |
1.4.2 冬季工况 | 第16页 |
1.5 国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.5.1 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.5.2 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.6 本文研究目的及研究内容 | 第19-20页 |
1.6.1 研究目的 | 第19-20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20页 |
1.6.3 课题来源 | 第20页 |
1.7 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 防霜工况下闭式热源塔翅片盘管区数学建模 | 第21-31页 |
2.1 闭式热源塔传热传质理论分析 | 第21-24页 |
2.1.1 盘管区传热传质理论分析 | 第21-22页 |
2.1.2 喷淋溶液表面水蒸气分压力 | 第22-23页 |
2.1.3 空气状态变化焓湿图 | 第23-24页 |
2.2 防霜工况下数学模型的建立 | 第24-25页 |
2.3 模型中参数的确定 | 第25-28页 |
2.3.1 总传热系数 | 第25-26页 |
2.3.2 管内流体受迫对流换热系数 | 第26页 |
2.3.3 管外液膜表面对流换热系数 | 第26-27页 |
2.3.4 管外喷淋溶液向空气总传质系数 | 第27-28页 |
2.4 数学模型的求解 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 闭式热源塔实验台设计 | 第31-41页 |
3.1 实验系统设计 | 第31-34页 |
3.1.1 实验台介绍 | 第31-33页 |
3.1.2 系统运行流程 | 第33-34页 |
3.2 实验基本操作过程 | 第34页 |
3.2.1 准备工作 | 第34页 |
3.2.2 实验操作 | 第34页 |
3.2.3 实验结束 | 第34页 |
3.3 实验设备及测量仪器 | 第34-38页 |
3.3.1 实验主要准备 | 第34-35页 |
3.3.2 实验主要测量参数及仪器 | 第35-37页 |
3.3.3 调节装置 | 第37-38页 |
3.4 实验目的 | 第38页 |
3.5 实验误差分析 | 第38-40页 |
3.5.1 风系统测量参数误差分析 | 第39页 |
3.5.2 溶液系统测量参数误差分析 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 防霜工况下闭式热源塔换热性能实验研究 | 第41-51页 |
4.1 实验数据的筛选 | 第41-42页 |
4.1.1 热平衡计算 | 第41-42页 |
4.1.2 实验测量数据表 | 第42页 |
4.2 模型的实验验证 | 第42-45页 |
4.2.1 模型参数的计算 | 第42-43页 |
4.2.2 模拟与实验数据对比分析 | 第43-45页 |
4.3 影响闭式热源塔换热性能因素分析 | 第45-47页 |
4.3.1 入塔空气温度对热源塔传热性能的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 入塔空气相对湿度对热源塔传热性能的影响 | 第46页 |
4.3.3 管内溶液流量对热源塔传热性能的影响 | 第46-47页 |
4.4 液气比优化分析 | 第47-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 闭式热源塔喷淋系统优化设计 | 第51-56页 |
5.1 喷淋系统的局限性 | 第51-52页 |
5.2 喷淋系统优化目的 | 第52页 |
5.3 喷淋系统优化设计 | 第52-55页 |
5.3.1 喷淋系统结构优化 | 第52-53页 |
5.3.2 喷淋系统运行优化 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
结论与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第62页 |