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一种带溶液循环的高效热泵系统制冷性能探究与优化

摘要第5-6页
abstract第6-7页
主要符号表第10-11页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
        1.1.1 空调系统能耗问题第11页
        1.1.2 夏热冬冷地区传统冷热源设备第11-12页
    1.2 高效热泵技术研究进展第12-14页
        1.2.1 基于溶液除湿的热湿解耦空调系统第12-13页
        1.2.2 多功能热泵系统第13-14页
        1.2.3 热源塔热泵技术第14页
    1.3 蒸汽压缩式热泵系统性能提升研究第14-19页
        1.3.1 冷凝热利用第14-16页
        1.3.2 过冷方法第16-19页
    1.4 溶液-蒸汽压缩复合制冷循环第19-21页
        1.4.1 溶液吸收式过冷复合制冷循环第19页
        1.4.2 溶液除湿蒸发过冷复合制冷循环第19-21页
    1.5 本文研究内容第21-22页
第二章 带溶液循环的高效热泵系统实验探究及模型验证第22-38页
    2.1 实验平台及误差分析第22-26页
        2.1.1 实验平台及实验方法第22-25页
        2.1.2 实验误差分析第25-26页
    2.2 关键参数对复合制冷系统性能的影响第26-31页
        2.2.1 溶液流量对系统性能的影响第26-28页
        2.2.2 再生液气比对系统性能的影响第28-30页
        2.2.3 除湿液气比对系统性能的影响第30-31页
    2.3 系统模型构建第31-36页
        2.3.1 系统构建及模式切换策略第31-33页
        2.3.2 模型构建第33-36页
    2.4 系统优化模型验证第36-37页
        2.4.1 关键部件模型验证第36-37页
        2.4.2 系统模型验证第37页
    2.5 本节小结第37-38页
第三章 带溶液循环的高效热泵系统制冷性能探究及优化第38-49页
    3.1 系统性能指标及计算流程第38-39页
        3.1.1 性能指标第38页
        3.1.2 计算流程第38-39页
    3.2 系统性能特性分析第39-42页
        3.2.1 基准系统及设计工况第40页
        3.2.2 室外环境参数对过冷度的影响第40-41页
        3.2.3 室外环境参数对制冷量的影响第41页
        3.2.4 室外环境参数对制冷系数的影响第41-42页
    3.3 最佳溶液/制冷剂流量比第42-45页
        3.3.1 室外设计工况下溶液/制冷剂流量对系统性能的影响第42-44页
        3.3.2 不同气候下溶液/制冷剂流量比对系统性能的影响第44-45页
    3.4 最佳冷凝热回收比例第45-47页
        3.4.1 定流量比下冷凝热回收比对过冷度的影响第45-46页
        3.4.2 不同流量比下冷凝热回收比对过冷度及换热面积的影响第46页
        3.4.3 最佳冷凝热利用比范围第46-47页
    3.5 最佳溶液冷凝器换热面积第47-48页
    3.6 本节小结第48-49页
第四章 带溶液循环的高效热泵系统节能潜力分析第49-56页
    4.1 系统节能潜力及适用地区分析第49-52页
        4.1.1 典型城市的选取第49-50页
        4.1.2 系统性能在典型城市设计日变化规律第50-51页
        4.1.3 典型城市供冷季节能潜力分析第51-52页
    4.2 实际热源塔热泵填料塔配置下的节能潜力第52-55页
        4.2.1 实际热源塔热泵系统填料塔配置第52-53页
        4.2.2 实际填料塔配置下系统节能潜力第53-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第五章 复合制冷循环理论分析第56-65页
    5.1 复合制冷循环理论效率第56-59页
    5.2 过冷对复合制冷理想循环的影响第59-60页
    5.3 过冷对复合制冷实际循环效率的影响第60-63页
    5.4 本章小结第63-65页
第六章 研究总结与展望第65-68页
    6.1 研究总结第65-66页
    6.2 研究展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-73页
硕士期间发表的论文及其他成果第73页

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