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严寒地区多热源耦合热泵系统特性与参数优化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩略字、符号、单位表第12-14页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 课题背景及研究意义第14-16页
        1.1.1 课题背景第14-16页
        1.1.2 课题研究目的和意义第16页
    1.2 严寒地区热泵系统国内外研究现状第16-21页
        1.2.1 严寒地区复合热源热泵系统特性研究现状第16-19页
        1.2.2 严寒地区热泵系统优化分析研究现状第19-21页
        1.2.3 严寒地区热泵系统研究现状总结第21页
    1.3 本文主要研究内容第21-24页
第2章 多源耦合热泵系统构建与设计第24-44页
    2.1 多热源耦合热泵系统构建第24-25页
    2.2 多热源耦合热泵系统工作原理及运行控制策略第25-30页
        2.2.1 双热源复合热泵供暖模式第25-26页
        2.2.2 地源热泵供暖模式第26-27页
        2.2.3 双热源复合热泵与地源热泵联合供暖模式第27页
        2.2.4 分离式热管土壤蓄热模式第27-28页
        2.2.5 供冷系列土壤直接供冷-分离式热管土壤蓄热模式第28-29页
        2.2.6 供冷系列地源热泵供冷-分离式热管土壤蓄热模式第29-30页
    2.3 多热源耦合热泵系统的设计第30-42页
        2.3.1 集热/蒸发器的选定第30-36页
        2.3.2 水冷冷凝器的选定第36-40页
        2.3.3 埋管换热器的选定第40-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第3章 多热源耦合热泵系统模型建立与仿真第44-70页
    3.1 多热源耦合热泵系统主要部件模型建立第44-58页
        3.1.1 水冷冷凝器模型建立第44-48页
        3.1.2 集热/蒸发器模型建立第48-53页
        3.1.3 压缩机模型建立第53-55页
        3.1.4 节流装置模型建立第55-56页
        3.1.5 土壤换热器模型建立第56-58页
    3.2 制冷剂充注量模型建立第58-59页
    3.3 多热源耦合热泵系统各种模式仿真设计第59-64页
        3.3.1 双热源复合热泵供暖模式仿真设计第59-61页
        3.3.2 分离式热管蓄热模式仿真设计第61-62页
        3.3.3 地源热泵供暖系统仿真设计第62-63页
        3.3.4 地源热泵空调系统仿真设计第63-64页
        3.3.5 土壤直接供冷系统仿真设计第64页
    3.4 多热源耦合热泵系统仿真流程第64-67页
    3.5 本章小结第67-70页
第4章 多热源耦合热泵系统参数优化与特性分析第70-88页
    4.1 多热源耦合热泵系统参数优化分析第70-78页
        4.1.1 双热源复合热泵系统最佳关闭温度的选择第71-74页
        4.1.2 分离式热管模式最佳开启温度差的优化第74-78页
    4.2 多热源耦合热泵系统运行特性分析第78-85页
        4.2.1 多热源耦合热泵系统运行特性结果分析第78-84页
        4.2.2 多热源耦合热泵系统在不同地区应用的可行性分析第84页
        4.2.3 多热源耦合热泵系统经济性节能性分析第84-85页
    4.3 本章小结第85-88页
第5章 结论与展望第88-90页
    5.1 结论第88-89页
    5.2 建议与展望第89-90页
参考文献第90-96页
致谢第96-98页
攻读硕士期间发表的学术论文与研究成果第98页

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