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新型干式工业空调系统的研究

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

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