摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·热电制冷技术的发展历史及其前景 | 第11-12页 |
·国内外热电制冷的研究与发展动态 | 第12-14页 |
·热电制冷材料的进展 | 第12-13页 |
·热电制冷器的进展 | 第13页 |
·热电制冷应用技术的进展 | 第13-14页 |
·换热器的研究现状及发展趋势 | 第14-16页 |
·研究机构及研究现状 | 第14-15页 |
·板翅式换热器的研究及发展状况 | 第15-16页 |
·空调节能的现状及意义 | 第16-18页 |
·空调节能的社会背景 | 第16页 |
·发达国家建筑节能的发展历程及现状 | 第16-17页 |
·我国建筑节能发展的历程及现状 | 第17页 |
·空调节能的现状 | 第17-18页 |
·研究课题提出背景及意义 | 第18-19页 |
·课题提出的背景 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第2章 热电制冷原理 | 第20-32页 |
·热电效应 | 第20-25页 |
·塞贝克效应 | 第20-21页 |
·帕耳帖效应 | 第21-22页 |
·汤姆逊效应 | 第22页 |
·焦耳效应 | 第22-23页 |
·富立叶效应 | 第23页 |
·三种热电效应之间的关系 | 第23页 |
·热电单元物理模型 | 第23-24页 |
·热电制冷产冷量计算 | 第24-25页 |
·热电制冷最佳特性分析 | 第25-28页 |
·最大制冷量及最佳工作电流 | 第25-26页 |
·最大制冷系数及条件 | 第26-27页 |
·最大温差ΔTmax | 第27-28页 |
·热电制冷工况设计 | 第28-30页 |
·最大制冷量设计方法 | 第28页 |
·最大制冷系数设计方法 | 第28-29页 |
·Q_(cmax)、εmax和ΔT_(max)三者之间的关系 | 第29-30页 |
·两种设计方法的选择 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第3章 换热器热回收原理 | 第32-40页 |
·温差传热 | 第32-36页 |
·热传导和傅立叶定律 | 第32-34页 |
·牛顿冷却定律 | 第34-36页 |
·凝结换热 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第4章 具有热回收功能的热电新风机的研制 | 第40-56页 |
·板翅式换热器的设计计算 | 第40-46页 |
·结构参数设计 | 第40-42页 |
·传热平衡方程式 | 第42-46页 |
·热电制冷器的研制 | 第46-50页 |
·热平衡方程的建立 | 第46-49页 |
·确定热电堆的工况 | 第49页 |
·热电芯片的选型 | 第49-50页 |
·具有热回收功能的热电新风机的制作 | 第50-55页 |
·新风机的结构设计 | 第50-52页 |
·新风机的风机选型 | 第52-54页 |
·新风机的直流电源及控制 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 具有热回收功能的热电新风机的实验研究 | 第56-78页 |
·实验设备与测试方法 | 第56-58页 |
·实验中所需测量的参数 | 第56页 |
·实验参数的测量设备 | 第56-57页 |
·实验内容 | 第57-58页 |
·实验结果及数据分析 | 第58-75页 |
·冬季新风机工况实验 | 第58-63页 |
·夏季新风机工况实验 | 第63-75页 |
·实验误差分析 | 第75-77页 |
·由计算模型本身引起的误差 | 第75-76页 |
·样机所用电堆片性能参数差异可能引起偏差 | 第76页 |
·样机制作工艺所引起的偏差 | 第76页 |
·实验方面引起的偏差 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第6章 热回收功能的热电新风机的优化设计及经济分析 | 第78-83页 |
·热回收热电新风机的优化设计 | 第78页 |
·建筑可回收低品位能源的分析 | 第78-81页 |
·建筑低品位能源的利用 | 第78-79页 |
·中央空调系统低品位能源的利用 | 第79-81页 |
·热回收热电新风机的应用前景分析 | 第81-82页 |
·热电新风机的健康性分析 | 第81页 |
·热电新风机的应用展望 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
附录 A(攻读学位期间所发表的论文目录) | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |