合肥某小区地源热泵空调工程系统调试及验收研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 空调系统调试的研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外空调系统调试的研究进展 | 第15-17页 |
1.2.2 国内空调系统调试的研究进展 | 第17-18页 |
1.3 本课题的研究目的和内容 | 第18-20页 |
1.3.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19页 |
1.3.3 技术路线图 | 第19-20页 |
第二章 地源热泵系统的测试与常见故障分析 | 第20-25页 |
2.1 系统的测试参数与方法 | 第20-22页 |
2.1.1 测试的一般原则 | 第20页 |
2.1.2 测试的参数与工具 | 第20-21页 |
2.1.3 测试方法 | 第21-22页 |
2.2 地源热泵系统中常见故障及测试表现 | 第22-24页 |
2.2.1 地源热泵系统故障分类 | 第22-23页 |
2.2.2 各故障相应的测试参数 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 故障诊断方法介绍与选用 | 第25-35页 |
3.1 故障树分析法 | 第25-26页 |
3.1.1 故障树分析法概述 | 第25页 |
3.1.2 故障树分析法的特点 | 第25页 |
3.1.3 故障树的建立 | 第25-26页 |
3.1.4 建立故障树的注意事项 | 第26页 |
3.1.5 故障树诊断在调试中的缺陷 | 第26页 |
3.2 贝叶斯方法 | 第26-27页 |
3.2.1 贝叶斯方法概论 | 第26-27页 |
3.2.2 贝叶斯方法的特点 | 第27页 |
3.2.3 贝叶斯方法的建立 | 第27页 |
3.2.4 贝叶斯方法在调试中的缺陷 | 第27页 |
3.3 故障诊断方法的建立 | 第27-34页 |
3.3.1 分析方法的选用 | 第27-28页 |
3.3.2 诊断模型的建立 | 第28-31页 |
3.3.3 诊断方法的建立 | 第31-34页 |
3.3.4 参数判断方法 | 第34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 故障诊断模型的仿真验证 | 第35-52页 |
4.1 地源热泵TRNSYS仿真 | 第35-40页 |
4.1.1 地埋管模型的建立 | 第35-37页 |
4.1.2 空调系统模型的建立 | 第37-40页 |
4.2 TRNSYS故障模拟 | 第40-51页 |
4.2.1 对照试验设置 | 第41页 |
4.2.2 对照试验结果 | 第41-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 调试方法的工程应用 | 第52-65页 |
5.1 工程调试数据分析 | 第52-53页 |
5.1.1 热泵机组运行参数 | 第52-53页 |
5.2 调试中的故障诊断 | 第53-60页 |
5.2.1 故障定位 | 第53-55页 |
5.2.2 故障诊断 | 第55-59页 |
5.2.3 故障分析 | 第59-60页 |
5.3 故障验证 | 第60-62页 |
5.3.1 温度验证 | 第60-62页 |
5.3.2 热泵机组运行数据验证 | 第62页 |
5.4 系统分项验收 | 第62-64页 |
5.4.1 地源热泵系统的验收要求 | 第62页 |
5.4.2 调试后验收 | 第62-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
结论与展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第70-71页 |