摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
物理量名称及符号表 | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 引言 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 关于热泵技术 | 第10-12页 |
1.2.2 关于环境保护中的CFC 问题及替代工质技术 | 第12-16页 |
1.2.3 关于替代工质热泵技术 | 第16-17页 |
1.3 本论文目标的提出及进行的工作 | 第17-19页 |
1.3.1 论文主要目标 | 第17-18页 |
1.3.2 论文进行的工作及解决的主要问题 | 第18-19页 |
1.4 本论文的主要成果 | 第19-20页 |
第2章 混合工质R407C 热泵理论分析 | 第20-33页 |
2.1 混合工质的热力学特性及分析 | 第20-24页 |
2.1.1 混合工质的概念及分类 | 第20页 |
2.1.2 混合工质的相图分析 | 第20-22页 |
2.1.3 混合工质的传热特性分析 | 第22-24页 |
2.2 混合工质热物理性质的计算 | 第24-27页 |
2.2.1 基于状态方程的混合工质热力性质计算 | 第24-27页 |
2.2.2 工程简化计算REFPROP 软件 | 第27页 |
2.3 混合工质热力循环 | 第27-32页 |
2.3.1 混合工质循环的理论---劳伦兹循环 | 第27-29页 |
2.3.2 非共沸混合工质R407C 与HCFC22 的热力循环比较 | 第29-31页 |
2.3.3 混合工质热泵的特性 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 混合工质R407C 地源热泵实验台 | 第33-66页 |
3.1 混合工质R407C 地源热泵机组制作 | 第33-52页 |
3.1.1 混合工质R407C 地源热泵机组的设计 | 第33-34页 |
3.1.2 运行工况的确定 | 第34-35页 |
3.1.3 系统热力计算 | 第35-38页 |
3.1.4 设备的选型与校核 | 第38-42页 |
3.1.5 制冷剂管路的选择计算 | 第42-49页 |
3.1.6 机组控制系统设计 | 第49-52页 |
3.2 水循环系统的设计与搭建 | 第52-57页 |
3.3 测量系统的设计与安排 | 第57-62页 |
3.3.1 测试方案的确定 | 第57-58页 |
3.3.2 测试点的确定和测量设备的选择 | 第58-62页 |
3.4 测试中所遇到的问题及解决 | 第62-64页 |
3.4.1 测试中的冷热量平衡的问题 | 第62-63页 |
3.4.2 关于质量流量计的问题 | 第63-64页 |
3.4.3 管道保温应注意的问题 | 第64页 |
3.5 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 性能测试结果及分析 | 第66-78页 |
4.1 测试结果分析 | 第66-75页 |
4.1.1 实验数据整理 | 第66-68页 |
4.1.2 测试结果分析 | 第68-75页 |
4.2 整体性能评价 | 第75-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
附录1 混合室的设计与制作 | 第84-88页 |
附录2 热电偶的标定 | 第88-95页 |
致谢 | 第95页 |