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空气源热泵防融霜过程的热力学与传热特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第16-28页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 空气源热泵结霜及防融霜问题的国内外研究现状第17-24页
        1.2.1 霜层机理及特性研究第17-18页
        1.2.2 结霜关联式的研究第18-19页
        1.2.3 换热器在结霜工况下的性能研究第19-21页
        1.2.4 换热器融霜方法的性能研究第21-23页
        1.2.5 换热器延缓结霜方法的性能研究第23-24页
        1.2.6 对目前研究概况的总结第24页
    1.3 本文主要研究内容及创新点第24-28页
        1.3.1 研究内容第24-26页
        1.3.2 研究方法第26-27页
        1.3.3 创新性第27-28页
第2章 空气源热泵防融霜新系统第28-39页
    2.1 常规空气源热泵的融霜方式与控制第28-30页
        2.1.1 常规融霜方式存在的若干问题第28-29页
        2.1.2 常规融霜控制方法第29-30页
    2.2 防融霜新系统的设计与控制第30-33页
        2.2.1 防融霜新系统的设计第30-32页
        2.2.2 防融霜新系统的控制第32-33页
    2.3 理想最小防融霜能量第33-35页
    2.4 空气源热泵防融霜新系统试验台的设计与搭建第35-37页
        2.4.1 空气源热泵防融霜新系统试验台介绍第35-36页
        2.4.2 空气源热泵防融霜新系统试验样机系统第36-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第3章 基于量纲-神经网络理论的多工质结霜过程的热力学特性研究第39-56页
    3.1 神经网络概述第39-43页
        3.1.1 神经元模型第39-41页
        3.1.2 反向传播网络(BP网络)第41-43页
    3.2 量纲理论第43页
    3.3 改进的无量纲参数—神经网络模型第43-49页
        3.3.1 多工质模型第45-46页
        3.3.2 隐含层的最优层数第46-49页
        3.3.3 最优网络算法的确定第49页
    3.4 结果与讨论第49-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第4章 防融霜热泵系统的热力学与传热模型及性能研究第56-83页
    4.1 热泵仿真技术计算基本方法第56-60页
        4.1.1 单变量非线性方程求解方法第57-58页
        4.1.2 多变量非线性方程求解方法第58-60页
    4.2 换热器数学模型第60-71页
        4.2.1 管内制冷剂流动及传热控制方程第63-64页
        4.2.2 管内制冷剂对流换热系数第64-66页
        4.2.3 管内制冷剂流动压降第66-68页
        4.2.4 管外空气侧对流换热系数第68-70页
        4.2.5 管外空气侧流动压降第70-71页
    4.3 毛细管的数学模型第71-73页
        4.3.1 制冷剂在毛细管内的流动特性第72页
        4.3.2 制冷剂在毛细管的换热控制方程第72-73页
    4.4 压缩机的数学模型第73-82页
        4.4.1 容积变化规律及热力计算第74-75页
        4.4.2 变容量压缩机模型第75页
        4.4.3 压缩机性能模型第75-82页
    4.5 本章小结第82-83页
第5章 空气源热泵防融霜工况试验研究第83-101页
    5.1 防融霜试验系统第83-89页
        5.1.1 试验装置第83-86页
        5.1.2 试验仪器第86-87页
        5.1.3 热泵试验方法第87-89页
    5.2 正交试验设计第89-92页
        5.2.1 概论第89-90页
        5.2.2 试验工况第90-92页
    5.3 试验过程第92-93页
        5.3.1 试验准备工作第92页
        5.3.2 试验工况控制第92-93页
        5.3.3 数据采集第93页
    5.4 试验结果与分析第93-99页
        5.4.1 极差分析第93-96页
        5.4.2 方差分析第96-99页
    5.5 本章小结第99-101页
第6章 空气源热泵防融霜系统热力学与传热特性的试验与仿真研究第101-120页
    6.1 试验性能分析第101-108页
        6.1.1 机组改装前后工况 1COP性能比较第101-102页
        6.1.2 机组改装前后工况1制热量性能比较第102-103页
        6.1.3 机组改装前后工况1输入功率性能比较第103-104页
        6.1.4 机组改装前后工况1出口温度性能比较第104-105页
        6.1.5 机组改装前后工况 2COP性能比较第105-106页
        6.1.6 机组改装前后工况2制热量性能比较第106页
        6.1.7 机组改装前后工况2输入功率性能比较第106-107页
        6.1.8 机组改装前后工况2出口温度性能比较第107-108页
    6.2 影响因素分析第108-112页
        6.2.1 不同辅热量下的干球温度的影响第108-110页
        6.2.2 不同辅热量下的相对湿度的影响第110-112页
    6.3 试验结果和仿真结果的验证第112-114页
    6.4 蒸发器性能预测第114-117页
    6.5 示范试验第117-118页
    6.6 本章小结第118-120页
结论与展望第120-124页
参考文献第124-135页
致谢第135-136页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文)第136-138页
附录B(攻读学位期间参与的课题研究)第138页

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