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热源塔热泵供暖性能研究及相变蓄热辅助供暖策略分析

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 传统冷热源现状及特点第10-12页
    1.3 热源塔热泵技术的研究现状第12-16页
        1.3.1 国外研究现状第12页
        1.3.2 国内研究现状第12-16页
        1.3.3 热源塔热泵技术的应用现状第16页
    1.4 研究目的与意义第16-17页
    1.5 课题主要研究内容第17-18页
2 开式热源塔冬季热质交换及热泵供暖能效模型第18-40页
    2.1 热源塔分类第18-20页
        2.1.1 开式热源塔第18页
        2.1.2 普通型闭式热源塔第18-19页
        2.1.3 改进型闭式热源塔第19-20页
    2.2 开式热源塔传热传质基本规律第20-22页
    2.3 开式热源塔冬季热质交换模型第22-34页
        2.3.1 物理模型第22-23页
        2.3.2 数学模型第23-25页
        2.3.3 数学模型求解第25-29页
        2.3.4 数值求解流程第29-31页
        2.3.5 正确性验证第31-34页
    2.4 基于数据拟合的热泵能效模型第34-37页
        2.4.1 基础能效比第34-35页
        2.4.2 冷凝器工况修正第35页
        2.4.3 蒸发器工况修正第35-36页
        2.4.4 机组能效模型第36页
        2.4.5 正确性验证第36-37页
    2.5 热源塔热泵系统供暖能效耦合模型第37-39页
        2.5.1 数学模型建立第37-38页
        2.5.2 数值求解流程第38-39页
    2.6 本章小结第39-40页
3 开式热源塔热泵系统供暖性能分析第40-60页
    3.1 夏热冬冷地区气候特征第40-42页
    3.2 建筑热负荷动态分析第42-46页
        3.2.1 建筑概况第42-43页
        3.2.2 模拟参数设置第43-44页
        3.2.3 计算结果第44-45页
        3.2.4 冬季负荷特性分析第45-46页
    3.3 开式热源塔热泵系统供暖能耗分析第46-49页
        3.3.1 设备选型第46-47页
        3.3.2 运行方案第47-48页
        3.3.3 供暖能耗计算第48-49页
    3.4 空气源热泵系统供暖能耗分析第49-52页
        3.4.1 设备选型第49-50页
        3.4.2 运行方案第50页
        3.4.3 供暖能耗计算第50-52页
    3.5 燃气锅炉系统供暖能耗分析第52-53页
    3.6 方案比较第53-58页
        3.6.1 经济性及节能性分析第53-55页
        3.6.2 系统运行性能分析第55-58页
    3.7 小结第58-60页
4 热源塔热泵系统供暖特性分析第60-72页
    4.1 热源塔换热性能影响因素分析第60-65页
        4.1.1 进口湿空气温度的影响第60-62页
        4.1.2 进口湿空气含湿量的影响第62-63页
        4.1.3 进口溶液温度的影响第63-65页
    4.2 热源塔热泵系统季节性供暖特性分析第65-67页
        4.2.1 热源塔溶液温度分析第65-66页
        4.2.2 热源塔换热量分析第66-67页
        4.2.3 热源塔凝结水量分析第67页
    4.3 溶液再生控制策略第67-70页
    4.4 小结第70-72页
5 相变蓄热水箱辅助热源塔热泵供暖系统概况第72-76页
    5.1 基本构成与运行模式第72-73页
    5.2 相变蓄热策略第73页
        5.2.1 全量蓄热策略第73页
        5.2.2 分量蓄热策略第73页
        5.2.3 均衡负荷蓄热策略第73页
        5.2.4 限制电功率需求运行策略第73页
    5.3 运行策略第73-74页
        5.3.1 热泵机组优先策略第74页
        5.3.2 相变蓄热水箱优先策略第74页
        5.3.3 优化控制策略第74页
    5.4 小结第74-76页
6 供暖系统优化控制策略及经济性分析第76-98页
    6.1 最优化方法第76页
    6.2 相变蓄热水箱辅助热源塔热泵供暖系统最优化数学模型第76-81页
        6.2.1 相变蓄热水箱数学模型第76-80页
        6.2.2 热泵机组数学模型第80-81页
        6.2.3 水泵能耗数学模型第81页
    6.3 系统设备配置第81-83页
        6.3.1 热源塔热泵系统配置第81-82页
        6.3.2 相变蓄热水箱配置第82-83页
        6.3.3 输配系统配置第83页
    6.4 优化控制策略第83-91页
        6.4.1 基于运行费用最低的运行控制数学模型第83-84页
        6.4.2 100 %设计日负荷运行策略第84-86页
        6.4.3 75 %设计日负荷运行策略第86-87页
        6.4.4 50 %设计日负荷运行策略第87-89页
        6.4.5 25 %设计日负荷运行策略第89-91页
    6.5 经济性分析第91-97页
        6.5.1 投资回收期法第91-92页
        6.5.2 初投资对比分析第92-93页
        6.5.3 运行费用对比分析第93-96页
        6.5.4 “削峰填谷”能力分析第96-97页
    6.6 小结第97-98页
7 结论与展望第98-102页
    7.1 主要工作与结论第98-99页
    7.2 展望第99-102页
致谢第102-104页
参考文献第104-110页
附录第110-114页
    A.热源塔实测数据第110-111页
    B.热源塔模型计算值第111-113页
    C.螺杆式热源塔热泵机组COP测试数据第113-114页
    D.理论计算COP值相对误差第114页
    E.作者在攻读硕士学位期间发表的论文第114页

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