闭式热源塔热泵系统运行性能的模拟分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景 | 第11-14页 |
1.1.1 热泵技术的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 目前常用热泵技术存在的问题 | 第12-13页 |
1.1.3 热源塔热泵的发展及其优势 | 第13-14页 |
1.2 热源塔热泵技术的国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 热源塔热泵技术的国内研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 热源塔热泵技术的国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 研究问题的提出 | 第17-18页 |
1.4 本文的研究内容 | 第18-19页 |
第2章 闭式热源塔热泵的工作原理与技术特点 | 第19-28页 |
2.1 闭式热源塔结构与工作原理 | 第19-22页 |
2.1.1 闭式热源塔的结构 | 第19-21页 |
2.1.2 闭式热源塔的工作原理 | 第21-22页 |
2.2 闭式热源塔热泵的工作原理 | 第22-24页 |
2.2.1 热泵的工作原理 | 第22-23页 |
2.2.2 闭式热源塔热泵的工作原理 | 第23-24页 |
2.3 闭式热源塔热泵的技术特点 | 第24-27页 |
2.3.1 无霜运行技术 | 第24-25页 |
2.3.2 小温差传热技术 | 第25-26页 |
2.3.3 闭式冷热源提取设备 | 第26-27页 |
2.3.4 成套配置技术 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 闭式热源塔理论计算模型的建立及验证 | 第28-47页 |
3.1 宽带翅片管换热器介绍 | 第28-29页 |
3.2 理论计算模型的建立 | 第29-35页 |
3.2.1 热质交换计算模型 | 第29-35页 |
3.2.2 功率计算模型 | 第35页 |
3.3 模型中相关参数的确定 | 第35-39页 |
3.3.1 翅片效率 | 第35-37页 |
3.3.2 内表面传热系数 | 第37页 |
3.3.3 外表面传热系数 | 第37-38页 |
3.3.4 总传热系数 | 第38页 |
3.3.5 传质系数 | 第38-39页 |
3.4 闭式热源塔计算模块的建立 | 第39-41页 |
3.4.1 模块的参数、输入和输出 | 第39-40页 |
3.4.2 FORTRAN 程序计算流程 | 第40-41页 |
3.5 计算模型的验证 | 第41-46页 |
3.5.1 实验装置介绍 | 第41-43页 |
3.5.2 测试过程介绍 | 第43-44页 |
3.5.3 实测值与计算值比较 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 不同地区闭式热源塔运行性能的模拟分析 | 第47-59页 |
4.1 典型城市的选择 | 第47页 |
4.2 吸热性能的模拟分析 | 第47-51页 |
4.2.1 最冷月气象数据分析 | 第47-48页 |
4.2.2 TRNSYS 模型的建立 | 第48-49页 |
4.2.3 逐时吸热量模拟分析 | 第49-50页 |
4.2.4 总吸热量模拟分析 | 第50-51页 |
4.3 潜热应用的模拟分析 | 第51-54页 |
4.3.1 逐时潜热吸收量分析 | 第52-53页 |
4.3.2 最冷月总潜热吸收量分析 | 第53-54页 |
4.4 防结霜性能模拟分析 | 第54-58页 |
4.4.1 理论防霜区域的确定 | 第55-56页 |
4.4.2 防结霜性能分析 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 闭式热源塔热泵系统运行能耗的模拟分析 | 第59-71页 |
5.1 不同冷热源方案的设计 | 第59-67页 |
5.1.1 基准建筑的选取及其负荷计算 | 第59-61页 |
5.1.2 冷热源方案设计 | 第61页 |
5.1.3 不同冷热源方案的 TRNSYS 模型 | 第61-67页 |
5.2 计算结果对比分析 | 第67-70页 |
5.2.1 全年能耗对比分析 | 第67-69页 |
5.2.2 能耗组分对比分析 | 第69-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第78页 |