摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.1.1 能源发展趋势 | 第12页 |
1.1.2 太阳能资源的利用 | 第12-13页 |
1.1.3 燃气热泵的利用 | 第13-14页 |
1.1.4 发动机余热的存在形式 | 第14-15页 |
1.1.5 研究目的和意义 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.3 课题主要研究内容及研究路线 | 第18-20页 |
1.3.1 课题研究内容 | 第18页 |
1.3.2 主要技术路线 | 第18-20页 |
第二章 太阳能燃气热泵仿真模型建立 | 第20-32页 |
2.1 系统构成及工作原理 | 第20-21页 |
2.1.1 系统的构成 | 第20页 |
2.1.2 系统工作原理 | 第20-21页 |
2.2 燃气热泵的热力学模型 | 第21-28页 |
2.2.1 燃气机模型 | 第21-24页 |
2.2.2 约束条件 | 第24-26页 |
2.2.3 工质物性参数的确定 | 第26-28页 |
2.3 排烟换热器模型 | 第28-29页 |
2.4 气缸套冷却器传热模型 | 第29-30页 |
2.5 模型求解 | 第30页 |
2.6 本章小节 | 第30-32页 |
第三章 太阳能燃气热泵的设备选型 | 第32-44页 |
3.1 建筑物能耗及分析 | 第32页 |
3.2 太阳能集热器的设计 | 第32-35页 |
3.2.1 太阳能集热器介绍及选型 | 第32-33页 |
3.2.2 太阳能集热器的面积确定 | 第33-34页 |
3.2.3 蓄热水箱的设计 | 第34页 |
3.2.4 太阳能集热系统的运行策略 | 第34-35页 |
3.3 燃气热泵的选型设计 | 第35-36页 |
3.3.1 燃气机的选型 | 第35页 |
3.3.2 燃气机的模型验证 | 第35-36页 |
3.3.3 热泵的选型设计 | 第36页 |
3.4 套缸冷却器的设计 | 第36-39页 |
3.4.1 冷却余热产生的原因 | 第36-37页 |
3.4.2 冷却余热计算 | 第37-39页 |
3.5 排烟余热回收器的设计 | 第39-41页 |
3.5.1 翅片管换热器选型 | 第39-40页 |
3.5.2 翅片管换热器传热系数的确定 | 第40-41页 |
3.5.3 翅片管换热器的传热工况分析 | 第41页 |
3.6 本章小节 | 第41-44页 |
第四章 太阳能燃气热泵的余热回收分析 | 第44-58页 |
4.1 燃气热泵及余热回收系统数学模型的建立 | 第44-47页 |
4.1.1 Matlab 软件介绍 | 第44页 |
4.1.2 Matlab/Simulink 的仿真基本原理 | 第44-45页 |
4.1.3 燃气热泵系统模型建立及仿真过程的实现 | 第45-47页 |
4.2 燃气热泵发动机与套缸冷却器的匹配 | 第47-49页 |
4.2.1 套缸冷却器的换热量 | 第47-48页 |
4.2.2 燃气热泵发动机与套缸冷却器的匹配 | 第48-49页 |
4.2.3 循环水的温度变化 | 第49页 |
4.3 燃气热泵发动机与排烟换热器的匹配 | 第49-55页 |
4.3.1 排烟余热回收器对发动机性能的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 排烟余热回收量及压力的控制 | 第50-53页 |
4.3.3 燃气热泵发动机与排烟换热器的匹配 | 第53-54页 |
4.3.4 循环水的温度变化 | 第54-55页 |
4.4 系统的热回收效率分析 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 系统性能的评价 | 第58-64页 |
5.1 系统的一次能源利用率分析 | 第58-60页 |
5.2 余热回收的经济性分析 | 第60-61页 |
5.3 单位燃料供热比及年单位面积供热能耗 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 木系统的主要创新之处 | 第64页 |
6.3 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
作者简介 | 第70页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的学术交流会议 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |