中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 空调系统的除湿 | 第11-13页 |
1.2.1 冷却除湿空调系统存在的问题 | 第11-12页 |
1.2.2 干燥除湿空调系统的优势 | 第12-13页 |
1.3 转轮除湿空调系统的发展 | 第13-21页 |
1.3.1 干燥除湿系统的构成方式 | 第14-18页 |
1.3.2 干燥除湿联合空调系统的发展 | 第18-19页 |
1.3.3 转轮除湿空调系统的再生能源 | 第19-21页 |
1.3.3.1 再生能源的主要形式及特点 | 第19-20页 |
1.3.3.2 再生能耗方面的已有研究成果 | 第20-21页 |
1.4 开发自我再生的硅胶转轮与热泵联合空调系统的可行性 | 第21-24页 |
1.4.1 转轮热泵联合运行的提出 | 第21-23页 |
1.4.2 除湿转轮传热传质数学模型的发展 | 第23-24页 |
1.5 本文研究内容 | 第24-26页 |
第二章 除湿转轮的数学模型 | 第26-40页 |
2.1 转轮的传热传质机理 | 第26-27页 |
2.2 转轮的物理模型 | 第27-28页 |
2.3 转轮的数学模型 | 第28-32页 |
2.3.1 空气中和吸附剂中的热量和水分传递方程 | 第28-31页 |
2.3.2 方程的定解条件 | 第31-32页 |
2.4 方程的求解 | 第32-33页 |
2.5 程序编制 | 第33-36页 |
2.6 数值模型的验证 | 第36-39页 |
2.7 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 热泵系统的仿真模型及其算法 | 第40-59页 |
3.1 热泵系统各部件模型 | 第40-53页 |
3.1.1 压缩机模型 | 第41-42页 |
3.1.2 冷凝器模型 | 第42-46页 |
3.1.3 绝热毛细管模型 | 第46-49页 |
3.1.4 蒸发器模型 | 第49-53页 |
3.2 转轮除湿机模型 | 第53页 |
3.3 整机系统模型算法 | 第53-55页 |
3.4 模型中交换介质的状态参数计算 | 第55-58页 |
3.4.1 空气的物性参数 | 第55页 |
3.4.2 制冷剂的物性参数 | 第55-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 热泵匹配性实验系统的设计及运行方案 | 第59-68页 |
4.1 实验设计的基本思想 | 第59-61页 |
4.1.1 联合系统的提出 | 第59-61页 |
4.1.2 实验目的 | 第61页 |
4.2 实验方法 | 第61-66页 |
4.2.1 实验装置 | 第61-63页 |
4.2.2 测量仪器及参数测定 | 第63-65页 |
4.2.3 测设工况 | 第65-66页 |
4.3 实验过程 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 热泵的实验结果分析 | 第68-81页 |
5.1 实验工质的选择 | 第68-71页 |
5.1.1 实验工质的选择 | 第68-70页 |
5.1.2 工质 R22 与 R142b 的物性对比 | 第70-71页 |
5.2 各阶段的实验结果与分析 | 第71-79页 |
5.2.1 毛细管对制热性能的影响 | 第71-73页 |
5.2.2 两器对制热性能的影响 | 第73-75页 |
5.2.3 蒸发器环境温度升温对热泵运行稳定性的影响 | 第75-76页 |
5.2.4 更换为工质 R142b 的热泵运行状况 | 第76-77页 |
5.2.5 加大冷凝器换热面积的热泵运行状况 | 第77-79页 |
5.2.5.1 冷凝器风量对热泵系统性能的影响 | 第77-78页 |
5.2.5.2 室外环境温度对热泵系统性能的影响 | 第78-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 自我再生的联合空调系统的性能研究 | 第81-95页 |
6.1 高温热泵的模型验证 | 第81-82页 |
6.2 转轮热泵联合空调系统的适应性运行分析 | 第82-90页 |
6.3 转轮热泵空调系统性能及能耗的比较分析 | 第90-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-95页 |
第七章 结论 | 第95-100页 |
7.1 论文的主要结论 | 第95-97页 |
7.2 论文创新 | 第97-98页 |
7.3 进一步工作的建议 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-109页 |
发表论文和科研情况说明 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |