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增大室外换热器面积对空气源热泵的影响研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
符号表第6-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·课题背景第11-12页
   ·研究意义第12-13页
   ·国内外在该方向的研究现状第13-20页
     ·延缓换热器表面结霜的研究现状第13-18页
     ·热泵系统动态特性仿真研究现状第18-20页
   ·有待深入研究的问题第20页
   ·本课题的主要研究内容第20-21页
第2章 空气源热泵系统数学模型的建立第21-41页
   ·压缩机模型第21-24页
     ·压缩机的选型和结构第21页
     ·压缩机的数学模型第21-24页
   ·冷凝器模型第24-33页
     ·制冷剂侧单相区数学模型第25-27页
     ·制冷剂侧两相区数学模型第27-30页
     ·空气侧数学模型第30-31页
     ·管壁和肋片的数学模型第31页
     ·冷凝器数学模型的求解第31-33页
   ·蒸发器模型第33-37页
     ·制冷剂侧单相区数学模型第33页
     ·制冷剂侧两相区数学模型第33-34页
     ·空气侧数学模型第34-35页
     ·管壁和肋片的数学模型第35-36页
     ·蒸发器数学模型的求解第36-37页
   ·热力膨胀阀模型第37-40页
     ·热力膨胀阀数学模型的建立第37-40页
     ·热力膨胀阀数学模型的求解第40页
   ·本章小结第40-41页
第3章 空气源热泵系统的仿真第41-48页
   ·制冷剂的选择和数学模型第41-42页
     ·制冷剂R22 的性质第41页
     ·制冷剂热力性质的数学模型第41-42页
   ·系统仿真知识简介第42-43页
   ·空气源热泵仿真算法设计第43-47页
     ·系统模型的耦合第43页
     ·迭代判断关系式的选择第43-44页
     ·迭代变量的选择第44页
     ·空气源热泵仿真流程图第44-47页
   ·本章小结第47-48页
第4章 空气源热泵系统模拟结果的分析第48-69页
   ·数学模型的验证第48页
   ·模拟结果的总体分析第48-52页
   ·蒸发器模拟结果的分析第52-63页
     ·蒸发温度的规律分析第52-56页
     ·蒸发器壁面温度的规律分析第56-61页
     ·用系统学的观点分析蒸发器的变化第61-63页
   ·压缩机模拟结果的分析第63-67页
   ·本章小结第67-69页
第5章 延缓蒸发器表面结霜的分析第69-78页
   ·蒸发器表面结霜与空气参数的关系第69-71页
   ·空气源热泵供热季节内结霜时间的统计及分析第71-77页
     ·不同蒸发器面积下结霜区域的初定第71-72页
     ·考虑蒸发器壁面温度后结霜区域的确定第72-73页
     ·各地区结霜时间的统计结果与分析第73-76页
     ·各地区延缓结霜效果的分析第76-77页
   ·本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-86页
附录A 制冷剂R22 的热物理性质计算第86-88页
附录B 室外换热器、室内换热器和膨胀阀的选型第88-90页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第90-91页
致谢第91页

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