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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

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