摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 我国的能源状况 | 第13-14页 |
1.2 建筑能耗与节能措施 | 第14-16页 |
1.3 全热交换器 | 第16-21页 |
1.3.1 转轮式全热交换器 | 第16-18页 |
1.3.2 热泵式全热交换器 | 第18页 |
1.3.3 膜式全热交换器 | 第18-21页 |
1.4 除湿膜材料 | 第21-24页 |
1.4.1 支撑液膜 | 第21-22页 |
1.4.2 有机高分子聚合膜 | 第22-24页 |
1.5 本课题的研究意义和内容 | 第24-26页 |
1.5.1 课题的研究意义 | 第24页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第24-26页 |
第二章 实验装置及分析方法 | 第26-42页 |
2.1 主要实验仪器 | 第26-29页 |
2.1.1 风机 | 第26页 |
2.1.2 热线风速仪 | 第26页 |
2.1.3 温湿度传感器 | 第26-27页 |
2.1.4 数字微压计 | 第27-28页 |
2.1.5 CO_2检测仪 | 第28页 |
2.1.6 露点仪 | 第28-29页 |
2.2 温湿度传感器的标定 | 第29-31页 |
2.3 膜式全热交换器性能测试 | 第31-37页 |
2.3.1 膜式全热交换器性能评价标准 | 第31-32页 |
2.3.2 实验测试 | 第32-34页 |
2.3.3 实验数据处理方法 | 第34-37页 |
2.4 膜的性能测试 | 第37-40页 |
2.4.1 湿交换测试实验装置图 | 第37-38页 |
2.4.2 渗透性能计算原理 | 第38-39页 |
2.4.3 CO_2渗透性测试装置及原理 | 第39-40页 |
2.5 膜的表征方法 | 第40-41页 |
2.5.1 扫描电镜分析(SEM) | 第40页 |
2.5.2 原子力显微镜(AFM) | 第40-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 非对称透湿膜的改性制备及性能表征 | 第42-60页 |
3.1 实验部分 | 第42-45页 |
3.1.1 实验材料 | 第42-43页 |
3.1.2 主要仪器设备 | 第43页 |
3.1.3 非对称透湿膜的传统制备方法 | 第43-44页 |
3.1.4 非对称透湿膜的一步法制备 | 第44-45页 |
3.2 结果与讨论 | 第45-58页 |
3.2.1 吸湿性金属盐 LiCl 含量对膜透湿性能的影响 | 第45-51页 |
3.2.2 致孔剂 PEG 对膜透湿性能的影响 | 第51-55页 |
3.2.3 不同吸湿性盐对膜透湿性能的影响 | 第55-56页 |
3.2.4 亲水/憎水膜与改性透湿膜性能比较 | 第56-57页 |
3.2.5 CO_2渗透率测试 | 第57-58页 |
3.3 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 膜式全热交换器性能检测 | 第60-74页 |
4.1 膜式全热交换器芯体制备 | 第60-62页 |
4.2 漏风量分析 | 第62-63页 |
4.3 CO_2渗漏率分析 | 第63-64页 |
4.4 实验工况 | 第64-65页 |
4.5 膜式全热交换器热湿性能结果分析与讨论 | 第65-71页 |
4.5.1 流道结构对全热交换器性能的影响 | 第65-68页 |
4.5.2 膜材料对全热交换器性能的影响 | 第68-71页 |
4.6 膜式全热交换器芯体阻力损失分析 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 膜式全热交换器传热传质数值模拟 | 第74-86页 |
5.1 数学模型 | 第74-78页 |
5.1.1 控制方程 | 第74-76页 |
5.1.2 边界条件 | 第76-78页 |
5.2 数值模拟结果分析及讨论 | 第78-84页 |
5.2.1 模型验证及结果对比 | 第78页 |
5.2.2 温度分布 | 第78-82页 |
5.2.3 流场分布 | 第82-83页 |
5.2.4 流道结构和膜材料对膜式全热交换器的性能对比 | 第83-84页 |
5.3 本章小结 | 第84-86页 |
结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-95页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第97页 |