HFC125临界热泵特性研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
·课题研究背景 | 第13-14页 |
·热泵技术发展应用现状 | 第14-19页 |
·热泵工质的环境效应及替代 | 第16-18页 |
·热泵循环 | 第18-19页 |
·HFC 类工质临界循环热泵 | 第19-21页 |
·临界循环热泵的基本特性 | 第20页 |
·临界热泵循环的应用前景分析 | 第20-21页 |
·课题研究内容 | 第21-24页 |
第2章 热泵供热系统的评价及优化 | 第24-42页 |
·热泵供热系统的一次能源利用率评价 | 第24-26页 |
·热泵效率 | 第24-25页 |
·热泵装置的能耗分析 | 第25-26页 |
·热泵装置的经济性分析 | 第26-27页 |
·热泵供热系统的热力学优化 | 第27-39页 |
·逆卡诺循环热泵的热力学优化 | 第28-33页 |
·劳伦兹循环热泵的热力学优化 | 第33-39页 |
·供热系统的热经济学优化 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第3章 临界循环的热力计算 | 第42-69页 |
·制冷工质的P-V-T 物性计算方程 | 第42-43页 |
·对比态原理及对比态方程 | 第43-45页 |
·对L—K 方程的修正 | 第45-46页 |
·工质状态参数计算模块 | 第46-48页 |
·工质物性参数的计算程序 | 第48-51页 |
·高密度气体迁移物性的计算 | 第51-55页 |
·常压下气体粘度和导热系数的计算方法 | 第52-53页 |
·稠密流体粘度和导热系数的计算 | 第53-55页 |
·临界循环热泵的热力计算 | 第55-57页 |
·高温换热器的计算 | 第55-56页 |
·其它设备的计算 | 第56-57页 |
·临界循环的热力学损失分析 | 第57-60页 |
·临界循环热泵的工质选择 | 第60-63页 |
·临界循环热泵技术经济分析 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第4章 HFC125 临界热泵的实验研究 | 第69-99页 |
·实验原理及目的 | 第69-70页 |
·制冷循环的选择 | 第70-71页 |
·水系统 | 第71-72页 |
·实验台部件选型 | 第72-75页 |
·传感器及测点布置方案 | 第75-77页 |
·数据采集系统 | 第77-79页 |
·实验过程 | 第79-82页 |
·相关因素对系统COP 的影响 | 第82-86页 |
·冷凝器出入口水温温差与COP 的关系 | 第82-83页 |
·系统冷凝蒸发压力与COP 的关系 | 第83-84页 |
·压缩机吸排气压力与温度的关系 | 第84-86页 |
·内部换热器与COP 的关系 | 第86-87页 |
·温差与COP 的关系 | 第87-88页 |
·压缩机吸排气压力与COP 的关系 | 第88-90页 |
·压缩机吸排气压力与温度的关系 | 第90-94页 |
·冷凝压力与冷凝器出口水温的关系 | 第90-92页 |
·蒸发器出口温度和压缩机吸气压力的关系 | 第92-94页 |
·冷凝器串并联与全并联对COP 的影响 | 第94-95页 |
·误差分析 | 第95-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第5章 空调热泵热水器的实验研究 | 第99-120页 |
·试验装置结构及试验安排 | 第100-106页 |
·试验台概述 | 第100-101页 |
·冷却水(冷媒水)回路 | 第101-103页 |
·制冷剂回路 | 第103-104页 |
·实验台部件 | 第104-106页 |
·试验仪器的校核 | 第106-108页 |
·实验结果及分析 | 第108-119页 |
·空气源热泵热回收 | 第108-110页 |
·水源空调热回收 | 第110-114页 |
·模拟空气源热泵热水器 | 第114-116页 |
·模拟水源热泵热水器以水源热泵运行 | 第116-119页 |
·误差分析 | 第119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第6章 总结 | 第120-124页 |
·结论 | 第120-122页 |
·创新 | 第122-123页 |
·建议 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
博士期间发表的论文和参与的项目 | 第132-133页 |