摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·课题的来源及研究的目的和意义 | 第10-12页 |
·国内外地表水源热泵的研究和应用 | 第12-14页 |
·国外研究应用情况 | 第12-14页 |
·国内研究应用情况 | 第14页 |
·地表水源热泵发展中的问题 | 第14-16页 |
·本课题研究的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 地表水源热泵在武汉、重庆、湖南等地应用条件的分析 | 第17-32页 |
·地表水源热泵的原理 | 第17-18页 |
·地表水源热泵的分类 | 第18页 |
·开式地表水源热泵系统的特点及设计要点 | 第18-19页 |
·开式地表水源热泵系统的特点 | 第18-19页 |
·开式地表水源热泵系统的设计要点 | 第19页 |
·闭式地表水源热泵系统的特点及设计要点 | 第19-20页 |
·闭式地表水源热泵的特点 | 第19页 |
·闭式地表水源热泵系统的设计要点 | 第19-20页 |
·地表水源热泵技术在全国各地应用条件的分析 | 第20-31页 |
·地表水源热泵技术在武汉地区应用的可行性 | 第20-23页 |
·地表水源热泵技术在重庆地区应用条件的分析 | 第23-28页 |
·地表水源热泵技术在湖南地区应用条件的分析 | 第28-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第3章 地表水源热泵系统在吉林市应用的可行性 | 第32-50页 |
·吉林市的气象地质条件的调查与分析 | 第32-33页 |
·气象特征 | 第32页 |
·水文地质特征 | 第32-33页 |
·丰满水电站的调查研究 | 第33-34页 |
·吉林市应用地表水源热泵供暖系统的可能型式 | 第34-37页 |
·三种新型热泵供暖系统 | 第34-37页 |
·三种新型热泵供暖系统的特点 | 第37页 |
·地表水取水口与取水构筑物 | 第37-40页 |
·取水口的位置 | 第37-38页 |
·取水构筑物形式 | 第38-39页 |
·岸边式取水构筑物设计应注意的问题 | 第39-40页 |
·集中热泵站 | 第40-45页 |
·地表水源热泵机组 | 第42页 |
·辅助热源 | 第42-45页 |
·热用户用热的低温化 | 第45-47页 |
·三种新型热泵采暖系统的性能分析与比较 | 第47-48页 |
·水源热泵和水源热泵双级耦合运行时总制热能效比分析 | 第47页 |
·三种新型热泵供暖系统供热季性能系数的分析与比较 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第4章 单级地表水源热泵可行性实验研究 | 第50-68页 |
·试验装置的设计与建造 | 第50-59页 |
·试验装置的组成 | 第50-53页 |
·模拟松花江低温水 | 第53-54页 |
·单级地表水源热泵系统 | 第54-55页 |
·试验测点的布置 | 第55页 |
·试验参数检测记录系统以及仪表的特点 | 第55-58页 |
·模拟室及末端设备 | 第58-59页 |
·实验结果与计算方法 | 第59-64页 |
·实验数据 | 第59-62页 |
·计算方法 | 第62-64页 |
·水源地表热泵机组的运行参数变化规律及其影响因素分析 | 第64-66页 |
·压缩机排气压力变化规律及其影响因素分析 | 第64页 |
·压缩机压缩比的变化规律及影响因素分析 | 第64-66页 |
·地表水源热泵机组的运行特性变化规律及其影响因素分析 | 第66-67页 |
·进水温度对制热量的影响 | 第66页 |
·进水温度与机组能效比的关系 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 双级耦合水/水热泵的实验研究 | 第68-78页 |
·试验装置的设计与构造 | 第68-71页 |
·双级耦合试验内容 | 第69-71页 |
·实验结果与计算方法 | 第71-77页 |
·实验数据 | 第71-73页 |
·双级耦合热泵机组的运行参数变化规律及其影响因素分析 | 第73-75页 |
·双级耦合热泵机组的运行特性变化规律及其影响因素分析 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第6章 实验的误差分析与数据处理 | 第78-90页 |
·引言 | 第78页 |
·实验的误差分析 | 第78-83页 |
·误差实验的来源和分类 | 第78-79页 |
·各种实验误差的处理方法 | 第79-83页 |
·试验台的误差分析 | 第83-89页 |
·直接测量参数的误差分析 | 第83-86页 |
·间接测量参数的误差分析 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
致谢 | 第97页 |