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温湿度独立控制溶液除湿空调系统的理论研究及技术方案论证

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
1 绪论第12-22页
   ·温湿度独立空调溶液除湿空调系统的提出第12-15页
     ·当前的能耗现状以及建筑节能的紧迫性第12-13页
     ·暖通空调系统节能方向第13页
     ·温湿度独立控制溶液除湿空调系统第13-15页
   ·溶液除湿空调系统和冷凝热回收技术发展现状第15-18页
     ·溶液除湿空调系统的国内外发展现状第15-16页
     ·冷凝热回收的国内外发展情况第16-18页
   ·课题研究的意义第18-20页
     ·溶液除湿空调系统推广的意义第18-19页
     ·冷凝热回收应用的意义第19-20页
   ·论文研究的主要内容与创新第20-22页
     ·本论文研究的主要目的和内容第20-21页
     ·本论文研究的创新点第21-22页
2 温湿度独立控制溶液除湿空调系统第22-32页
   ·温湿度独立控制溶液除湿空调系统工作流程第22-25页
     ·温湿度独立控制空调系统工作流程第22-23页
     ·湿度控制流程第23-25页
   ·温湿度独立控制空调系统相关特性第25-28页
     ·高温冷水机组的热力系数第26-27页
     ·空调系统负荷计算方法第27-28页
     ·保证室内干工况顺利运行中需要注意的问题第28页
   ·温湿度独立控制溶液除湿空调系统结合冷凝热回收技术方案第28-29页
   ·小结第29-32页
3 除湿/再生数学模型的建立第32-48页
   ·液体除湿剂除湿原理及选择第32-37页
     ·溶液除湿剂的除湿原理第32页
     ·溶液除湿剂的特性分析第32-34页
     ·液体除湿剂的选择第34-35页
     ·氯化锂溶液热力学参数第35-37页
   ·液体除湿空调基本装置第37-38页
     ·除湿器第37页
     ·再生器第37-38页
   ·除湿器模型的建立第38-45页
     ·研究热质交换的理论方法简述第38页
     ·基于热质平衡的传热传质方程第38-42页
     ·未知参数的确定第42-43页
     ·模型的计算程序第43-45页
   ·除湿器模型的验证与分析第45-46页
     ·除湿模型的验证第45-46页
     ·除湿模型的误差分析第46页
   ·再生器模型的建立第46-47页
   ·小结第47-48页
4 溶液除湿系统影响因素及趋势模拟分析第48-66页
   ·除湿过程的影响因素及趋势模拟分析第48-54页
     ·参数设定第48页
     ·影响趋势图第48-52页
     ·影响趋势分析第52-54页
   ·再生过程的影响因素及趋势分析第54-61页
     ·参数设定第54-55页
     ·判断再生器的工作性能第55-56页
     ·影响趋势图第56-59页
     ·影响趋势分析第59-60页
     ·再生过程中溶液温度下降幅度不能过大第60-61页
     ·再生器的节能分析第61页
   ·溶液除湿系统的节能方法探索第61-64页
     ·填料特性对除湿器和再生器的影响分析第61-62页
     ·循环系统中除湿溶液的温度估算第62-63页
     ·循环系统中除湿溶液流量和浓度的问题第63-64页
   ·小结第64-66页
5 基于空气源热泵机组的空调系统改造方案第66-88页
   ·以重庆市某办公楼作为研究对象第66-76页
     ·重庆地区气候特点简要分析第67页
     ·某办公楼的空调系统设计简要说明第67-68页
     ·空调系统布置方案——“初级方案1”第68-71页
     ·空调系统中相关参数估算第71-75页
     ·提高换热器A 效率的重要性第75-76页
   ·“改进方案A”——利用冷凝热空气用来溶液再生第76-80页
     ·改进处<1>第76-78页
     ·改进处<2>第78-80页
     ·改进处<3>第80页
   ·“改进方案A”中改进处<3>的具体实施方式和节能效果论证第80-81页
     ·方案描述第80页
     ·节能效果论证第80-81页
     ·改造小结第81页
   ·“改进方案B”——“水冷+风冷”复合冷凝技术结合溶液再生第81-86页
     ·“水冷+风冷”复合冷凝技术第81-84页
     ·“改进方案B”的方案描述第84-85页
     ·“改进方案B”的节能效果论证第85-86页
   ·小结第86-88页
6 基于带冷却水冷水机组的空调系统改造方案第88-104页
   ·提出温湿度独立控制溶液除湿空调系统总的冷源设备热力系数概念第88-90页
     ·提出溶液除湿系统的冷源设备热力系数概念第88-89页
     ·提出温湿度独立控制溶液除湿空调系统总的的冷源设备热力系数概念第89-90页
   ·利用高温热水热泵技术提供溶液再生所需的热量第90-94页
     ·提出“初级方案2”第90-91页
     ·“改变方案C”的提出及节能性讨论第91-93页
     ·“改进方案D”的提出及节能性讨论第93-94页
   ·利用高温冷水机组的冷凝器散热提供溶液再生所需的热量第94-99页
     ·“初级方案3”第94-97页
     ·“改进方案E”的提出及节能性讨论第97-99页
   ·冷凝热回收结合太阳能光/热装置共同提供溶液再生所需的热量第99-102页
     ·提出冷凝热回收联合太阳能光第99-100页
     ·提出“改进方案F”第100-101页
     ·提出“改进方案G”第101-102页
   ·小结第102-104页
7 结论与展望第104-108页
   ·结论第104-105页
   ·展望第105-108页
致谢第108-110页
参考文献第110-116页
附录第116页

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