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不同溶质对闭式热源塔热泵系统性能的影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 热源塔热泵系统的研究现状第12-15页
    1.3 常用防冻溶液的研究现状第15-16页
    1.4 本文的研究意义及研究内容第16-18页
        1.4.1 研究意义第16-17页
        1.4.2 研究内容第17-18页
第2章 闭式热源塔热泵系统技术及热质交换理论第18-29页
    2.1 闭式热源塔热泵系统工作原理第18-20页
        2.1.1 系统构成第18-19页
        2.1.2 工作原理第19-20页
    2.2 闭式热源塔热泵系统特点第20-21页
    2.3 闭式热源塔热泵关键技术分析第21-24页
        2.3.1 小温差传热技术第21-22页
        2.3.2 宽翅片管换热器第22-23页
        2.3.3 防霜及冷凝水分离装置第23-24页
    2.4 闭式热源塔热泵热质交换理论第24-28页
        2.4.1 夏季工况第24-25页
        2.4.2 冬季工况第25-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 不同溶质防冻溶液特性分析第29-42页
    3.1 防冻溶液综述第29-30页
    3.2 氯化钙水溶液特性分析第30-33页
        3.2.1 凝固温度第30-31页
        3.2.2 比热容第31页
        3.2.3 密度和黏度第31-33页
    3.3 氯化锂水溶液特性分析第33-36页
        3.3.1 凝固温度第33-34页
        3.3.2 比热容第34-35页
        3.3.3 密度和黏度第35-36页
    3.4 乙二醇水溶液特性分析第36-39页
        3.4.1 凝固温度第36-37页
        3.4.2 比热容第37-38页
        3.4.3 密度和黏度第38-39页
    3.5 三种溶质的防冻溶液性能综合比较第39-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 闭式热源塔热泵系统实验介绍第42-52页
    4.1 实验目的第42页
    4.2 实验台工作原理及其组成第42-46页
        4.2.1 水源热泵机组第44页
        4.2.2 闭式热源塔第44-45页
        4.2.3 其他第45-46页
    4.3 测量参数与测量手段第46-50页
        4.3.1 温度的测量第46-47页
        4.3.2 水流量的测量第47-48页
        4.3.3 溶液浓度的测量第48页
        4.3.4 风量的测量第48-49页
        4.3.5 功率的测量第49页
        4.3.6 测试仪器汇总第49-50页
    4.5 实验方案与步骤第50-51页
        4.5.1 实验方案设定第50-51页
        4.5.2 实验步骤第51页
    4.6 本章小结第51-52页
第5章 闭式热源塔热泵系统实验数据分析第52-65页
    5.1 数据处理第52-54页
        5.1.1 热源塔进出液温度第53页
        5.1.2 热源塔吸热量第53页
        5.1.3 热泵机组制热量第53页
        5.1.4 热泵机组制热性能系数第53-54页
    5.2 氯化钙水溶液的数据分析第54-57页
    5.3 氯化锂水溶液的数据分析第57-59页
    5.4 乙二醇水溶液的数据分析第59-61页
    5.5 三者的比较第61-63页
    5.6 实验误差分析第63-64页
    5.7 本章小结第64-65页
结论和展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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