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CO2跨临界循环直膨式地源热泵系统仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 CO_2热泵第12-15页
        1.2.1 CO_2作为制冷剂可行性第12-13页
        1.2.2 CO_2热泵国内外研究现状第13-14页
        1.2.3 CO_2热泵系统仿真研究现状第14-15页
    1.3 本文研究内容第15-17页
第2章 CO_2热泵系统理论分析第17-28页
    2.1 CO_2跨临界基本理论循环第17-18页
    2.2 运行参数对系统性能影响第18-20页
        2.2.1 高压侧压力对系统性能影响第18-19页
        2.2.2 气体冷却器出口温度对系统性能影响第19页
        2.2.3 蒸发温度对系统性能影响第19-20页
    2.3 提高循环性能的方法第20-27页
        2.3.1 增加回热器第20-23页
        2.3.2 用膨胀机代替节流阀第23-25页
        2.3.3 采用双级压缩第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 CO_2直膨式地源热泵系统性能模拟第28-48页
    3.1 直膨式地埋管传热研究第28-32页
        3.1.1 地埋管换热器传热第28-29页
        3.1.2 地埋管换热器数学模型的建立第29-32页
    3.2 压缩机模型第32-34页
        3.2.1 物理模型假设第32页
        3.2.2 制冷剂流量第32-33页
        3.2.3 压缩机耗功率第33-34页
        3.2.4 压缩机排气温度第34页
    3.3 膨胀阀模型第34-35页
    3.4 气体冷却器模型第35-37页
    3.5 热泵系统仿真模型及验证第37-41页
        3.5.1 程序计算流程第39-40页
        3.5.2 模型验证第40-41页
    3.6 工程应用第41-47页
        3.6.1 蒸发温度改变对系统性能影响第42-43页
        3.6.2 气体冷却器出口温度改变对系统性能影响第43-44页
        3.6.3 井壁温度改变对系统性能影响第44-45页
        3.6.4 地埋管换热器长度改变对系统性能影响第45-46页
        3.6.5 过热度改变对系统性能影响第46-47页
    3.7 本章小结第47-48页
第4章 CO_2直膨式地源热泵系统性能优化第48-59页
    4.1 增加回热器系统第48-50页
    4.2 双级压缩系统第50-52页
    4.3 用膨胀机代替节流阀第52-54页
    4.4 双级压缩加回热器系统第54-57页
    4.5 回热器加膨胀机系统第57-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第65-66页
致谢第66页

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