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太阳能-空气源复合热源热泵关键技术研究与开发

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景和意义第9-11页
    1.2 课题研究现状第11-14页
        1.2.1 国内外研究现状第11-13页
        1.2.2 发展趋势第13-14页
    1.3 本课题主要研究内容第14-16页
2 复合热源热泵机组技术与理论分析第16-23页
    2.1 工程型复合热源热泵机组技术概述第16-18页
        2.1.1 复合热源热泵机组架构组成第16-17页
        2.1.2 复合热源参数第17页
        2.1.3 复合热源热泵机组第17-18页
    2.2 复合热源热泵机组系统组成、工作原理第18-19页
        2.2.1 太阳能—空气源复合热源热泵供水取暖系统的工作原理及各组成部分第18-19页
    2.3 太阳能—空气源复合热源热泵供水取暖系统关键技术分析第19-22页
        2.3.1 复合换热技术方法第19-20页
        2.3.2 复合换热器焊接工艺技术方法第20页
        2.3.3 太阳能—空气源同程多热源热泵供水取暖系统的专家控制技术第20-22页
    2.4 复合热源热泵的应用性分析和研究第22-23页
        2.4.1 复合热源热泵的应用性分析第22页
        2.4.2 复合热源热泵工作模式及区域适应性第22-23页
        2.4.3 复合热源热泵复合热源有效温差的研究第23页
3 复合热原热泵机组系统模拟第23-37页
    3.1 新型肋片式同程双源换热器模型第24-27页
        3.1.1 同程双源换热器可行性分析第24页
        3.1.2 新型翅片式同程双源(双工道)换热器的设计第24-25页
        3.1.3 结构特点与制造工艺第25-27页
    3.2 压缩机模型理论分析第27-29页
    3.3 冷凝器模型第29-30页
        3.3.1 模型的假设第29-30页
    3.4 电子膨胀阀模型第30-33页
        3.4.1 电子膨胀阀的形式第30-31页
        3.4.2 模型的建立第31-33页
    3.5 同程双源热泵系统模型第33-37页
        3.5.1 热泵机组实验原理第33-34页
        3.5.2 实验机组运行方案设计第34-37页
4 太阳能—空气源多热源热泵系统实验研究第37-49页
    4.1 同程多热源热泵系统实验平台设计第37-41页
        4.1.1 实验平台配置第37-41页
    4.2 肋片式同程双源换热器实验研究第41-48页
        4.2.1 太阳能—空气源复合热泵机组双热源最大有效复合换热温差研究第41-44页
        4.2.2 太阳能—空气源复合热源热泵系统制热量研究第44-45页
        4.2.3 复合源热泵系统的COP第45-47页
        4.2.4 肋片式同程双源换热器换热效率第47-48页
    4.3 结论第48-49页
5 复合热源热泵机组控制方案研究与设计第49-69页
    5.1 数据采集可视化上位机和下位机的设计第49-55页
    5.2 电气系统设设计第55-57页
    5.3 电子膨胀阀的驱动电路设计第57页
    5.4 温度传感器的电路设计第57-58页
    5.5 液位传感器的电路设计第58页
    5.6 控制系统网络通信设计第58-60页
    5.7 上位机界面设计第60-62页
    5.8 太阳能综合利用控制算法设计第62-66页
    5.9 复合热源热泵机组控制算法研究第66-69页
6 机组不同运行模式下实验结果分析与研究第69-83页
    6.1 单一的液体热媒热泵模式下的系统性能研究第69-72页
    6.2 单一的空气源热泵模式下的系统性能研究第72-74页
    6.3 空气源、液体热媒热源同程多热源热泵模式下的系统性能研究第74-80页
        6.3.1 新型翅片式同程双源(双工道)换热器的蒸发温度第74-76页
        6.3.2 制热量第76-78页
        6.3.3 COP第78-80页
        6.3.4 不同热源热泵模式下的系统性能对比总结第80页
    6.4 空气、液体热媒热源同程多热源热泵系统的气候适应性分析第80-83页
7 研究成果与展望第83-86页
    7.1 研究成果第83-84页
    7.2 研究展望第84-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-89页

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