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R410A热泵空调器结霜/除霜特性的数值模拟与实验研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 前言第7-17页
   ·选题背景第7-8页
   ·研究现状第8-15页
     ·制冷系统仿真技术的发展第9-11页
     ·结霜机理的研究第11页
     ·结霜对热泵性能影响的研究第11-12页
     ·除霜方式及除霜控制的研究第12-13页
     ·替代工质制冷系统的研究第13-15页
   ·本文所做的主要工作第15-17页
第二章 R410A热泵空调器系统数学模型第17-45页
   ·R410A的热物性和迁移性的计算模型第17-19页
     ·制冷剂 R410A物性参数计算方程第17-18页
     ·制冷剂 R410A相关状态方程第18-19页
   ·冷凝器数学模型第19-29页
     ·管内制冷剂换热数学模型第20-27页
     ·管壁换热数学模型第27页
     ·管外侧空气换热数学模型第27-29页
   ·蒸发器数学模型第29-35页
     ·管内制冷剂换热数学模型第29-32页
     ·管外侧空气换热数学模型第32-33页
     ·结霜模型的建立第33-35页
   ·压缩机的数学模型第35-39页
     ·转子式压缩机性能拟合第36-38页
     ·压缩机质量流量及输入功率的修正第38页
     ·压缩机出口温度的计算第38-39页
   ·毛细管数学模型第39-45页
     ·基本假设第39-40页
     ·毛细管控制体的选取第40页
     ·毛细管的控制方程第40页
     ·毛细管管内制冷剂的压降公式第40-42页
     ·汽化起始点的确定第42-43页
     ·壅塞流第43页
     ·摩阻系数计算第43页
     ·系统耦合关系第43-45页
第三章 R410A热泵空调器结霜工况下系统模型的数值计算第45-64页
   ·系统稳态模型的数值计算第45-60页
     ·换热器数学模型的数值计算方法第46-49页
     ·毛细管的计算方法第49-53页
     ·R410A热泵空调器算法流程第53页
     ·数值计算结果及分析第53-60页
   ·结霜工况下R410A热泵空调器系统动态数学模型的求解第60-64页
     ·结霜工况下系统动态模型求解基本假设第60页
     ·结霜工况下准动态的数值计算方法第60-61页
     ·结霜工况下动态仿真结果及分析第61-64页
第四章 R410A热泵空调器结霜工况下动态性能实验研究第64-74页
   ·实验装置及测试方法第64-71页
     ·焓差法空调器性能实验室第64-65页
     ·R410A热泵空调器样机第65页
     ·实验测量装置第65-71页
   ·实验工况第71-72页
   ·实验数据的处理第72-74页
第五章 实验结果及分析第74-92页
   ·名义制冷工况稳态特性第74-76页
   ·结霜工况热泵空调器的动态特性与数值计算结果的比较第76-77页
   ·室外环境参数对蒸发器表面结霜性能的影响第77-85页
     ·进风温度对结霜量的影响第78-79页
     ·相对湿度对结霜量的影响第79-80页
     ·进风温度对结霜厚度的影响第80-84页
     ·湿度对结霜厚度的影响第84-85页
   ·R410A热泵空调器除霜特性第85-87页
   ·室外环境参数对R410A热泵除霜性能的影响第87-89页
     ·室外环境参数对除霜时热泵蒸发压力和冷凝压力的影响第87-88页
     ·室外环境参数对热泵除霜耗功和除霜时间的影响第88-89页
     ·室外环境参数对除霜时热泵吸热量的影响第89页
   ·室外环境参数对R410A热泵性能的影响第89-92页
     ·进风温度对热泵总制热量的影响第90页
     ·进风相对湿度对热泵总制热量的影响第90-92页
第六章 结论与展望第92-94页
   ·结论第92页
   ·今后的工作方向第92-94页
参考文献第94-100页
主要符号表第100-101页
附录一 系统各主要部件结构参数第101-103页
附录二 制冷剂 R410A参数的计算和拟合第103-106页
硕士期间发表论文情况第106-107页
致谢第107页

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