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拉萨地区空气源热泵供暖应用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题研究的背景第9-13页
        1.1.1 拉萨供暖背景第9-11页
        1.1.2 拉萨地区空气源热泵供暖的可行性第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 国外研究发展现状第13-15页
        1.2.2 国内研究发展现状第15-17页
    1.3 本文的研究内容和意义第17-18页
    1.4 本章小结第18-19页
2 拉萨地区空气源热泵供暖影响因素分析第19-35页
    2.1 拉萨地区空气物性参数第19-24页
        2.1.1 空气主要物性参数计算第19-24页
        2.1.2 拉萨地区空气物性参数汇总第24页
    2.2 高原环境对热泵换热的影响第24-28页
        2.2.1 蒸发器类型第24-26页
        2.2.2 高原环境对蒸发器传热系数的影响第26-28页
    2.3 低湿环境对热泵运行的影响第28-33页
        2.3.1 热泵结霜的途径第28-29页
        2.3.2 热泵结霜的判定第29-30页
        2.3.3 拉萨地区热泵结霜的理论分析第30-33页
    2.4 本章小结第33-35页
3 空气源热泵机组稳态仿真模型研究第35-57页
    3.1 蒸发器模型第35-40页
        3.1.1 蒸发器数学模型的建立第35-36页
        3.1.2 模型方程第36-38页
        3.1.3 蒸发器数学模型求解第38-39页
        3.1.4 蒸发器模型算法流程第39-40页
    3.2 压缩机模型第40-42页
        3.2.1 压缩机性能参数值拟合方程第40-42页
        3.2.2 压缩机模型算法第42页
    3.3 冷凝器模型第42-44页
        3.3.1 冷凝器数学模型的建立第43页
        3.3.2 模型方程第43-44页
        3.3.3 冷凝器模型算法流程第44页
    3.4 电子膨胀阀第44-46页
    3.5 制冷剂热物性计算第46-48页
    3.6 热泵仿真模型第48-51页
        3.6.1 热泵仿真模型的算法第48-49页
        3.6.2 热泵仿真模型的求解第49-51页
    3.7 热泵模拟计算与分析第51-55页
        3.7.1 热泵模拟计算第51-53页
        3.7.2 热泵模拟结果分析第53-55页
    3.8 本章小结第55-57页
4 拉萨地区空气源热泵机组供暖实验研究及高原修正第57-75页
    4.1 工程概况第57-59页
    4.2 测试仪器与内容第59-61页
    4.3 实验结果与分析第61-68页
        4.3.1 室外气象数据第61-62页
        4.3.2 空气源热泵数据第62-66页
        4.3.3 室内温湿度第66-68页
    4.4 空气源热泵模型的实验验证第68-71页
    4.5 拉萨地区空气源热泵实际制热量第71-73页
        4.5.1 拉萨地区空气源热泵制热量高原修正系数第71页
        4.5.2 与平原地区热泵制热量对比第71-73页
    4.6 本章小结第73-75页
5 拉萨地区空气源热泵供暖系统能耗及效益分析第75-93页
    5.1 建筑供暖热负荷模拟计算第75-76页
        5.1.1 建筑模型参数设置第75-76页
    5.2 建筑供暖热负荷分析第76-81页
    5.3 能耗分析第81-90页
        5.3.1 热泵平衡点温度第81-82页
        5.3.2 BIN 气象参数第82-83页
        5.3.3 能耗分析第83-90页
    5.4 空气源热泵供暖系统环保效益分析第90-92页
    5.5 本章小结第92-93页
6 结论与展望第93-95页
    6.1 主要工作和结论第93-94页
    6.2 论文展望第94-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-101页
附录第101页
    A. 制冷剂 R22 热力性质计算公式中参数第101页
    B. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第101页
    C. 作者在攻读硕士学位期间发表的发明专利第101页

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