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具有蓄混水装置的地下水源热泵系统控制策略及节能性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第7-12页
1 绪论第12-19页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 国外研究现状第13-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-17页
    1.3 课题研究内容及创新点第17-18页
        1.3.1 课题研究的主要内容第17-18页
        1.3.2 课题创新点第18页
    1.4 本章小结第18-19页
2 热泵机组及各部件工作过程第19-26页
    2.1 理想制冷循环、理论制冷循环与实际制冷循环的区别第19-21页
        2.1.1 理想制冷循环第19-20页
        2.1.2 理论制冷循环第20页
        2.1.3 实际制冷循环第20-21页
    2.2 热泵机组的工作过程第21-24页
        2.2.1 压缩机第21-22页
        2.2.2 膨胀阀第22-23页
        2.2.3 冷凝器第23页
        2.2.4 蒸发器第23-24页
    2.3 表征热泵机组及热泵系统能效和能量消耗率的特征参数第24-25页
        2.3.1 热泵机组能效和能量消耗率的特征参数第24页
        2.3.2 热泵系统能量消耗率的特征参数第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 具有蓄混水装置的地下水源热泵系统简介第26-32页
    3.1 具有蓄混水装置的地下水源热泵系统结构第26-27页
    3.2 具有蓄混水装置的地下水源热泵系统运行模式第27-29页
        3.2.1 循环置换模式第27-28页
        3.2.2 混水置换模式第28页
        3.2.3 模式切换的判定依据第28-29页
    3.3 供冷、热季运行模式的应用第29-31页
        3.3.1 供冷季的运行模式第29-30页
        3.3.2 供热季的运行模式第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
4 热泵系统模型第32-51页
    4.1 热泵机组模型第32-42页
        4.1.1 理论制冷循环热力计算模型的建立第33-37页
        4.1.2 螺杆式制冷压缩机数学模型第37-40页
        4.1.3 冷凝器数学模型第40-41页
        4.1.4 蒸发器数学模型第41页
        4.1.5 压缩机-冷凝器-蒸发器联合工作特性第41-42页
    4.2 蓄混水池FLUENT建模第42-45页
        4.2.1 蓄混水池原型第42-44页
        4.2.2 蓄混水池模型第44页
        4.2.3 数学模型第44-45页
    4.3 水泵能耗模型第45-50页
    4.4 本章小结第50-51页
5 数据的采集第51-57页
    5.1 工程介绍第51-52页
    5.2 现场采集数据的有效性验证第52-56页
        5.2.1 现场数据采集的测量要求第52-53页
        5.2.2 现场数据采集过程第53-55页
        5.2.3 现场数据的有效性验证第55-56页
    5.3 本章小结第56-57页
6 夏季制冷工况的模型应用及结果分析第57-71页
    6.1 热泵机组模型的应用第57-60页
    6.2 蓄混水池模型的应用第60-64页
        6.2.1 循环置换模式模拟结果第61-62页
        6.2.2 混水置换模式模拟结果第62-64页
    6.3 水泵模型的应用第64-65页
    6.4 不同运行模式下的系统能耗计算第65-69页
        6.4.1 循环置换模式第66-68页
        6.4.2 混水置换模式第68-69页
    6.5 夏季制冷工况的优化控制策略第69-70页
    6.6 本章小结第70-71页
7 冬季制热工况的模型应用及结果分析第71-80页
    7.1 热泵机组模型的应用第71-72页
    7.2 蓄混水池模型的应用第72-74页
        7.2.1 循环置换模式模拟结果第73页
        7.2.2 混水置换模式模拟结果第73-74页
    7.3 不同运行模式下的系统能耗计算第74-78页
        7.3.1 循环置换模式第75-76页
        7.3.2 混水置换模式第76-78页
    7.4 冬季制热工况的优化控制策略第78-79页
    7.5 本章小结第79-80页
8 结论与展望第80-82页
    8.1 研究结论第80-81页
    8.2 研究展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-88页
图号表第88-89页

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