基于(火用)分析的集中空调系统能耗研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·课题研究背景 | 第11-14页 |
·能源、环境和可持续发展 | 第11页 |
·建筑能耗现状与建筑节能 | 第11-13页 |
·空调系统能耗现状 | 第13-14页 |
·(火用)分析在空调系统能耗分析中的意义 | 第14-17页 |
·(火用)分析方法的发展 | 第14-16页 |
·(火用)分析方法的意义 | 第16-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-18页 |
·本文研究的内容 | 第18-19页 |
2 (火用)分析方法基本理论 | 第19-33页 |
·(火用)用分析方法概述 | 第19-21页 |
·(火用)的概念和定义 | 第19-21页 |
·(火用)的普遍方程 | 第21页 |
·空调系统中涉及到的几种(火用) | 第21-26页 |
·热量(火用) | 第21-22页 |
·冷量(火用) | 第22-23页 |
·湿空气的(火用) | 第23-25页 |
·机械(火用) | 第25页 |
·燃料的化学(火用) | 第25-26页 |
·(火用)平衡与(火用)损失 | 第26-28页 |
·(火用)平衡模型和(火用)平衡方程 | 第26页 |
·封闭系统的(火用)平衡与(火用)损失 | 第26-27页 |
·稳流系统的(火用)平衡和(火用)损失 | 第27-28页 |
·(火用)分析的准则 | 第28-29页 |
·(火用)分析的评价准则 | 第28页 |
·(火用)分析的分析准则 | 第28-29页 |
·(火用)分析模型 | 第29-32页 |
·黑箱模型 | 第29-31页 |
·白箱模型 | 第31-32页 |
·灰箱模型 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
3 集中空调系统(火用)分析 | 第33-69页 |
·集中空调系统 | 第33-38页 |
·集中空调系统组成 | 第33-34页 |
·集中空调系统分类 | 第34页 |
·一次回风空调系统 | 第34-37页 |
·二次回风空调系统 | 第37-38页 |
·一次回风空调系统(火用)分析模型 | 第38-41页 |
·一次回风空调系统夏季工况(火用)分析模型 | 第38-40页 |
·一次回风空调系统冬季工况(火用)分析模型 | 第40-41页 |
·二次回风空调系统(火用)分析模型 | 第41-44页 |
·二次回风空调系统夏季工况(火用)分析模型 | 第41-42页 |
·二次回风空调系统冬季工况(火用)分析模型 | 第42-44页 |
·(火用)的计算 | 第44-45页 |
·冷量(火用)和热量(火用)的计算 | 第44页 |
·湿空气(火用)的计算 | 第44-45页 |
·(火用)计算的可视化编程 | 第45页 |
·一次回风空调系统(火用)分析算例及分析 | 第45-56页 |
·一次回风空调系统夏季工况(火用)分析计算 | 第45-50页 |
·一次回风空调系统冬季工况(火用)分析计算 | 第50-56页 |
·一次回风空调系统冬夏季工况(火用)分析比较 | 第56页 |
·二次回风空调系统(火用)分析算例及分析 | 第56-68页 |
·二次回风空调系统夏季工况(火用)分析计算 | 第57-62页 |
·二次回风空调系统冬季工况(火用)分析计算 | 第62-67页 |
·二次回风空调系统冬夏季工况(火用)分析比较 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
4 集中空调系统制冷机组(火用)分析 | 第69-81页 |
·集中空调系统制冷机组(火用)分析模型 | 第69-72页 |
·压缩机(火用)损失 | 第69-70页 |
·冷凝器(火用)损失 | 第70-71页 |
·节流阀(火用)损失 | 第71页 |
·蒸发器(火用)损失 | 第71-72页 |
·管路(火用)损失 | 第72页 |
·工程实例计算 | 第72-74页 |
·工况介绍 | 第72页 |
·测量参数及计算结果 | 第72-73页 |
·计算结果分析及减少(火用)损失的措施 | 第73-74页 |
·集中空调系统制冷机组(火用)效率比较模型 | 第74-80页 |
·制冷机组(火用)效率比较模型 | 第74-76页 |
·制冷机组(火用)效率计算程序界面 | 第76-77页 |
·算例及分析 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
5 结论与展望 | 第81-83页 |
·结论 | 第81-82页 |
·展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |