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 |