摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
主要符号说明 | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
·课题研究背景 | 第14-15页 |
·相变储能技术 | 第15-26页 |
·储能技术概述 | 第15-17页 |
·相变储能材料 | 第17-19页 |
·储能换热器 | 第19-22页 |
·相变储能技术用于热泵热水器 | 第22-26页 |
·相变材料的强化传热研究 | 第26-28页 |
·相变换热装置的强化传热 | 第26页 |
·改善相变储能材料的导热性能 | 第26-28页 |
·本课题的提出和主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 热泵热水器储能换热器的设计计算 | 第30-42页 |
·引言 | 第30页 |
·储能式热泵热水器的结构及工作原理 | 第30-32页 |
·相变储能和水显热储能的比较分析 | 第32-34页 |
·相变储能材料的选择 | 第34-38页 |
·相变储能材料的选择原则 | 第34-35页 |
·适合于家用热泵热水器的相变储能材料选择 | 第35-37页 |
·相变储能材料的膨胀系数 | 第37-38页 |
·储能换热器的设计计算 | 第38-41页 |
·储能换热器的计算方法 | 第38-39页 |
·相变储能系统的设计及结构参数 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第三章 热泵热水器储能换热器传热特性分析 | 第42-50页 |
·引言 | 第42页 |
·储能换热器的传热特性分析 | 第42-43页 |
·储能换热器的传热机理 | 第43-47页 |
·微元段内制冷剂与石蜡之间的传热过程 | 第43-44页 |
·制冷剂侧换热系数 | 第44-45页 |
·水侧换热系数 | 第45页 |
·石蜡侧导热系数 | 第45-47页 |
·总传热系数的计算 | 第47页 |
·储能换热器传热性能分析 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 纳米复合相变储能材料强化相变传热研究 | 第50-69页 |
·引言 | 第50页 |
·纳米复合相变储能材料(NC-PCM)的制备和稳定性分析 | 第50-53页 |
·NC-PCM 的制备 | 第50-51页 |
·NC-PCM 的分散稳定性分析 | 第51-53页 |
·NC-PCM 的DSC 测试 | 第53-59页 |
·DSC 测试 | 第53-56页 |
·实验结果与分析 | 第56-59页 |
·NC-PCM 导热性能研究 | 第59-63页 |
·导热系数测试 | 第59-61页 |
·实验结果与分析 | 第61-63页 |
·NC-PCM 强化相变传热实验研究 | 第63-68页 |
·相变传热实验研究 | 第63-64页 |
·实验结果与分析 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 热泵热水器储能换热器实验研究 | 第69-87页 |
·引言 | 第69页 |
·实验系统 | 第69-72页 |
·热泵系统 | 第69-70页 |
·相变储能系统 | 第70页 |
·辅助系统 | 第70-71页 |
·热电偶布置及温度测量 | 第71-72页 |
·水流量测量 | 第72页 |
·实验方法与步骤 | 第72-74页 |
·实验台搭建 | 第72-74页 |
·实验过程 | 第74页 |
·实验结果与分析 | 第74-85页 |
·储热过程 | 第74-80页 |
·放热过程 | 第80-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第六章 储能换热器数值模拟及参数化研究 | 第87-98页 |
·引言 | 第87页 |
·计算模型和数学描述 | 第87-90页 |
·计算参数的确定 | 第90-91页 |
·网格的划分 | 第90页 |
·松弛因子的选择 | 第90-91页 |
·热物性参数的选择 | 第91页 |
·数值模拟结果分析 | 第91-97页 |
·翅片的强化传热作用 | 第91-94页 |
·翅片厚度对放热过程的影响 | 第94-95页 |
·翅片间距对放热过程的影响 | 第95页 |
·管间距对放热过程的影响 | 第95-96页 |
·管壁温度对放热过程的影响 | 第96-97页 |
·PCM 导热系数对放热过程的影响 | 第97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
结论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |