首页--工业技术论文--建筑科学论文--房屋建筑设备论文--空气调节、采暖、通风及其设备论文

基于环保冷媒的水源热泵机组性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 热泵及相关领域替代制冷剂研究现状第9-16页
        1.2.1 部分常见制冷剂及其替代物性能参数第10-11页
        1.2.2 R32替代R22及R410A研究现状第11-12页
        1.2.3 R1234ze (E)替代R22及R134a研究现状第12-13页
        1.2.4 R1234ze (E)与R32等制冷剂混合替代R22及R134a、R410A研究现状第13-15页
        1.2.5 文献综述小结第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-17页
第二章 R22的替代制冷剂组分优选第17-31页
    2.1 替代原则或目标第17-19页
        2.1.0 环境友好性第17-18页
        2.1.1 热物性第18页
        2.1.2 安全性第18-19页
        2.1.3 互溶性第19页
        2.1.4 经济性第19页
    2.2 替代制冷剂组分的筛选第19-22页
        2.2.1 烷烃及其衍生物的性质第19-21页
        2.2.2 新型替代制冷剂组元的提出第21-22页
    2.3 混合法则第22-24页
        2.3.1 状态方程第22-23页
        2.3.2 混合法则第23-24页
    2.4 三组元混合替代R22性能优化分析第24-30页
        2.4.1 环境友好性第24-25页
        2.4.2 滑移温度第25-26页
        2.4.3 沸点第26-27页
        2.4.4 汽化潜热第27-28页
        2.4.5 饱和蒸气压第28-29页
        2.4.6 环境及热物性能适于替代R22的六种配比第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 替代制冷剂的热力循环计算第31-44页
    3.1 软件介绍第31-32页
        3.1.1 Refprop软件介绍第31-32页
        3.1.2 MATLAB软件及使用介绍第32页
    3.2 计算工况及公式第32-34页
    3.3 六种制冷剂在三种工况下理论热循环计算第34-39页
        3.3.1 制热量第34-36页
        3.3.2 耗功量与COP第36-37页
        3.3.3 排气温度第37-38页
        3.3.4 压力及压比第38-39页
    3.4 六种制冷剂可燃性分析第39-42页
        3.4.1 内部条件第40-41页
        3.4.2 外部条件第41-42页
    3.5 确定新型混合制冷剂NC001第42页
    3.6 本章小结第42-44页
第四章 新型混合制冷剂实验研究第44-69页
    4.1 实验准备第44-52页
        4.1.1 实验内容和目的第44页
        4.1.2 实验原理第44-46页
        4.1.3 实验台主要设备及测量仪器第46-49页
        4.1.4 实验工况第49页
        4.1.5 制冷剂充灌量的确定第49-51页
        4.1.6 润滑油的确定第51-52页
    4.2 实验过程第52-54页
        4.2.1 实验内容设计第52-53页
        4.2.2 实验步骤第53-54页
    4.3 实验结果第54-68页
        4.3.1 热平衡分析第54-55页
        4.3.2 加热速率第55-56页
        4.3.3 制热量第56-61页
        4.3.4 耗功量与COP第61-63页
        4.3.5 排气温度第63-64页
        4.3.6 排气压力及压比第64-66页
        4.3.7 过热度的影响第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 结论与展望第69-72页
    5.1 本文结论第69-70页
    5.2 本文创新点第70页
    5.3 研究展望第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士期间发表论文第76-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:基于粒子群算法的Tikhonov正则化方法研究
下一篇:水稻控灌条件下高产栽培技术模式研究