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太阳能/空气能蒸发集热器一体化热泵冷剂直热供暖装置性能及效益的研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-10页
符号说明第13-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 研究背景与意义第16-19页
    1.2 直膨式热泵供暖装置的研究进展第19-21页
    1.3 间接膨胀式热泵供暖装置的研究进展第21-22页
    1.4 相变蓄热式热泵供暖装置的研究进展第22-24页
    1.5 空气源热泵除霜技术的研究进展第24-27页
        1.5.1 电加热除霜及逆循环除霜第24页
        1.5.2 热气旁通除霜第24-25页
        1.5.3 相变蓄热除霜第25-26页
        1.5.4 除霜技术新趋势第26-27页
    1.6 空气源热泵?分析的研究进展第27-28页
    1.7 研究工作第28-32页
        1.7.1 创新点第29-30页
        1.7.2 解决的科学及技术问题第30页
        1.7.3 研究内容和方法第30-31页
        1.7.4 研究技术路线第31-32页
第二章 一体化供暖装置的结构分析第32-44页
    2.1 实验台概况第32-35页
    2.2 太阳能/空气能蒸发集热器第35-37页
    2.3 涡旋压缩机第37-41页
    2.4 其他部件第41-42页
    2.5 测量仪器第42-43页
    2.6 本章小结第43-44页
第三章 一体化供暖装置综合性能的模拟研究第44-72页
    3.1 典型年供暖季气象参数第44-48页
    3.2 数学模型第48-53页
    3.3 模拟装置的建立第53-56页
    3.4 模拟结果与讨论第56-70页
        3.4.1 一体化供暖装置性能第56-62页
        3.4.2 太阳能/空气能蒸发集热器耦合性能第62-66页
        3.4.3 室内热环境评价第66-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第四章 一体化供暖装置的能分析第72-100页
    4.1 COP与EER应用条件的分类第72-79页
        4.1.1 COP与EER应用现状第72-74页
        4.1.2 COP与EER的历史沿革第74-75页
        4.1.3 国标与ASHRAE定义COP与EER的对比第75-78页
        4.1.4 COP与EER的应用条件分类第78-79页
    4.2 热泵节能潜力分析第79-81页
    4.3 一体化供暖装置制热性能的实验研究第81-83页
    4.4 季节部分负荷性能系数的实验研究第83-93页
        4.4.1 综合部分负荷性能系数第83-84页
        4.4.2 季节部分负荷性能系数第84-86页
        4.4.3 IPLV与SPLV的相对大小第86-88页
        4.4.4 实验研究第88-93页
    4.5 抗结霜完善度的实验研究第93-97页
        4.5.1 抗结霜完善度理论第93-94页
        4.5.2 实验研究第94-97页
    4.6 本章小结第97-100页
第五章 一体化供暖装置的(火用)分析第100-120页
    5.1 (火用)分析方法第100-103页
    5.2 (火用)分析实验条件第103-105页
    5.3 典型工况实验结果第105-108页
    5.4 实验结果对比分析第108-117页
        5.4.1 装置层面分析第108-111页
        5.4.2 部件层面分析第111-117页
    5.5 本章小结第117-120页
第六章 一体化供暖装置的效益评价第120-134页
    6.1 经济与社会效益第120-128页
        6.1.1 宏观经济性评价第120-124页
        6.1.2 微观经济性评价第124-128页
    6.2 环境与社会效益第128-133页
        6.2.1 节能减排的影响第128-130页
        6.2.2 大气PM2.5浓度的影响第130-133页
    6.3 本章小结第133-134页
第七章 结论与展望第134-140页
    7.1 主要工作及结论第134-137页
    7.2 创新点第137-138页
    7.3 存在问题与展望第138-140页
参考文献第140-150页
致谢第150-152页
攻读学位期间主要学术成果及奖励第152-156页

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