水源热泵系统变工况输送能耗优化分析
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 热泵系统优化国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
1.3 当前热泵系统优化中的主要特点 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4.1 机组与水泵运行工况优化 | 第16页 |
1.4.2 输配系统总能耗优化分析 | 第16-17页 |
1.5 研究方法 | 第17页 |
1.6 技术路线 | 第17页 |
1.7 主要创新点 | 第17-18页 |
第2章 水源热泵系统水泵能耗分析 | 第18-32页 |
2.1 水源热泵典型水系统形式分类 | 第18-20页 |
2.2 水泵基本参数分析 | 第20-21页 |
2.3 水泵性能曲线拟合及高效区确定 | 第21-24页 |
2.3.1 拟合工具介绍 | 第21页 |
2.3.2 水泵定变速曲线拟合 | 第21-22页 |
2.3.3 水泵并联变速曲线拟合 | 第22-23页 |
2.3.4 水泵高效区确定 | 第23-24页 |
2.4 水泵能耗优化分析 | 第24-30页 |
2.4.1 水泵能耗的确定 | 第24-25页 |
2.4.2 水泵能耗实例分析 | 第25-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 水源热泵机组变工况性能研究 | 第32-54页 |
3.1 蒸气压缩式制冷循环原理 | 第32页 |
3.2 蒸气压缩式制冷循环分析 | 第32-35页 |
3.2.1 单级蒸气压缩式制冷理论循环分析 | 第33-34页 |
3.2.2 单级蒸气压缩式制冷实际循环分析 | 第34-35页 |
3.3 水源热泵机组数学模型的建立 | 第35-44页 |
3.3.1 压缩机模型 | 第35-36页 |
3.3.2 冷凝器模型 | 第36-40页 |
3.3.3 膨胀阀模型 | 第40-41页 |
3.3.4 蒸发器模型 | 第41-43页 |
3.3.5 制冷剂参数计算 | 第43页 |
3.3.6 模型算法描述 | 第43-44页 |
3.4 水源热泵机组变工况性能模拟结果与分析 | 第44-52页 |
3.4.1 变冷却水流量对机组性能影响 | 第45-46页 |
3.4.2 变冷冻水流量对机组性能影响 | 第46-48页 |
3.4.3 变冷却水进水温度对机组性能影响 | 第48-49页 |
3.4.4 变冷冻水出水温度对机组性能影响 | 第49-50页 |
3.4.5 综合变工况对机组性能影响 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 水源热泵水系统输送能耗优化模型 | 第54-60页 |
4.1 水源热泵系统分类及输送总能耗组成 | 第54-55页 |
4.2 水源热泵系统输送总能耗数学模型建立 | 第55-57页 |
4.2.1 制冷剂循环子系统能耗 | 第55-56页 |
4.2.2 冷冻水循环子系统能耗 | 第56页 |
4.2.3 冷却水循环子系统能耗 | 第56-57页 |
4.2.4 系统输送总能耗 | 第57页 |
4.3 优化算法简介 | 第57页 |
4.4 优化算例 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 工程实例分析 | 第60-72页 |
5.1 工程基本概况 | 第60-62页 |
5.2 总能耗优化计算 | 第62-67页 |
5.3 总能耗优化结果与分析 | 第67-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第80页 |
参与研究项目 | 第80页 |
获奖情况 | 第80-82页 |
附录 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |