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热源塔热泵系统在夏热冬冷地区运行特性的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
符号表第7-10页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景第10-12页
        1.1.1 能耗现状第10-11页
        1.1.2 空调冷热源方案第11-12页
        1.1.3 热源塔热泵的提出及其优势第12页
    1.2 热源塔热泵技术的国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 国内研究现状第12-14页
        1.2.2 国外研究现状第14-15页
    1.3. 本课题的研究内容第15页
    1.4 本章小结第15-17页
第2章 开式热源塔热质交换过程分析第17-26页
    2.1 热源塔热泵的工作原理第17页
    2.2 常见热源塔的种类第17-20页
        2.2.1 开式热源塔第17-19页
        2.2.2 普通闭式热源塔第19页
        2.2.3 改进闭式热源塔第19-20页
        2.2.4 三者间的比较第20页
    2.3 开式热源塔内热质交换过程第20-24页
        2.3.1 基本热交换规律第20-21页
        2.3.2 夏季工况第21-22页
        2.3.3 冬季工况第22-24页
    2.4 开式热源塔热泵的应用第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 热源塔热泵系统的实验研究第26-42页
    3.1 实验目的第26页
    3.2 实验系统介绍第26-29页
        3.2.1 空调系统冷热源第26-28页
        3.2.2 空调水系统第28-29页
        3.2.3 空调风系统第29页
    3.3 实验设备及方案第29-31页
    3.4 实验误差分析第31-33页
    3.5 实验数据及分析第33-40页
        3.5.1 室外气温对热源塔热泵系统运行的影响第33-35页
        3.5.2 空气流量对热源塔热泵系统运行的影响第35-37页
        3.5.3 溶液流量对热源塔热泵系统运行的影响第37-38页
        3.5.4 气液比对热源塔热泵系统运行的影响第38-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第4章 热源塔的数值模拟研究第42-56页
    4.1 计算流体力学简介第42页
    4.2 DPM模型第42-43页
    4.3 模型控制方程的建立第43-47页
        4.3.1 连续相第43-44页
        4.3.2 离散相第44-46页
        4.3.3 湍流模型第46-47页
    4.4 模型的求解第47-49页
    4.5 模型的设置第49-51页
        4.5.1 研究对象第49页
        4.5.2 边界条件及参数设置第49-50页
        4.5.3 网格划分第50-51页
    4.6 计算结果分析第51-55页
    4.7 本章小结第55-56页
第5章 热源塔热泵系统在夏热冬冷地区的经济性研究第56-63页
    5.1 空调系统设计选型第56-57页
        5.1.1 热源塔热泵系统第56页
        5.1.2 冷水机组+锅炉系统第56-57页
        5.1.3 空气源热泵系统第57页
    5.2 初投资费用第57-59页
    5.3 运行年费用和寿命周期费用第59-61页
        5.3.1 运行年费用第59-60页
        5.3.2 寿命周期费用第60页
        5.3.3 两者的比较第60-61页
    5.4 经济性分析第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第6章 结论与展望第63-65页
    6.1 主要结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究项目及获奖情况第70-71页

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