摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 能源形势 | 第13-18页 |
1.1.1 世界能源形势 | 第13-15页 |
1.1.2 我国能源形势 | 第15-18页 |
1.2 太阳能热利用 | 第18-24页 |
1.2.1 太阳能热泵 | 第20-22页 |
1.2.2 太阳能集热器 | 第22-24页 |
1.3 直膨式太阳能热泵 | 第24-27页 |
1.3.1 研究现状 | 第24-26页 |
1.3.2 存在的问题 | 第26-27页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第27-28页 |
第2章 直接膨胀式太阳能热泵的实验研究 | 第28-48页 |
2.1 直接膨胀式太阳能热泵系统 | 第28-30页 |
2.1.1 工作原理 | 第28页 |
2.1.2 系统构建 | 第28-30页 |
2.2 实验测试 | 第30-37页 |
2.2.1 焓差实验室及测量仪器 | 第30-35页 |
2.2.2 性能分析及误差分析 | 第35-36页 |
2.2.3 实验安排及流程 | 第36-37页 |
2.3 实验结果及分析 | 第37-46页 |
2.3.1 环境温度的影响 | 第37-40页 |
2.3.2 相对湿度的影响 | 第40-43页 |
2.3.3 太阳辐照的影响 | 第43-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 直接膨胀式太阳能热泵在结霜工况下性能的实验研究 | 第48-63页 |
3.1 直接膨胀式太阳能热泵系统的结霜条件 | 第48-50页 |
3.2 直接膨胀式太阳能热泵系统的结霜过程 | 第50-54页 |
3.3 结霜工况下的参数分析 | 第54-61页 |
3.3.1 辐照强度对系统结霜和热性能的影响 | 第54-56页 |
3.3.2 环境温度对系统结霜和热性能的影响 | 第56-59页 |
3.3.3 相对湿度对系统结霜和热性能的影响 | 第59-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 直接膨胀式太阳能热泵系统的理论预测 | 第63-86页 |
4.1 直接膨胀式太阳能热泵系统的数理模型 | 第63-69页 |
4.1.1 结霜模型 | 第63-65页 |
4.1.2 DX-SAHP系统子模型 | 第65-69页 |
4.1.3 DX-SAHP系统热力学分析方法 | 第69页 |
4.2 数理模型求解 | 第69-72页 |
4.3 数理模型的实验验证 | 第72-74页 |
4.4 直接膨胀式太阳能热泵系统的结霜特征理论预测 | 第74-75页 |
4.5 直接膨胀式太阳能热泵系统的参数分析 | 第75-84页 |
4.5.1 辐照强度的影响 | 第75-78页 |
4.5.2 环境温度的影响 | 第78-81页 |
4.5.3 相对湿度的影响 | 第81-84页 |
4.6 本章小结 | 第84-86页 |
第5章 直接膨胀式太阳能热泵系统制冷的实验研究和理论优化 | 第86-99页 |
5.1 直接膨胀式太阳能热泵系统制冷的工作原理和实验安排 | 第86-87页 |
5.2 直接膨胀式太阳能热泵系统的实验研究 | 第87-94页 |
5.2.1 环境温度的影响 | 第87-90页 |
5.2.2 风速的影响 | 第90-92页 |
5.2.3 辐照强度的影响 | 第92-94页 |
5.3 直接膨胀式太阳能热泵系统制冷的理论优化 | 第94-98页 |
5.3.1 制冷模式的理论模型和求解 | 第94-96页 |
5.3.2 基于理论模型的优化 | 第96-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-99页 |
第6章 裸板DX-SAHP系统与管翅式DX-SAHP系统在结霜工况下的性能对比 | 第99-105页 |
6.1 管翅式DX-SAHP系统 | 第99-100页 |
6.2 实验结果和性能对比 | 第100-104页 |
6.2.1 结霜特性的对比 | 第100-102页 |
6.2.2 辐照强度的影响 | 第102-104页 |
6.3 本章小结 | 第104-105页 |
第7章 全文工作总结及展望 | 第105-108页 |
7.1 全文工作总结 | 第105-106页 |
7.2 后续工作展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
附录1 符号表 | 第116-117页 |
附录2 图表清单 | 第117-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
在读期间发表的主要论文及取得的其他成果 | 第122页 |