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 |