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 |