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三套管蓄能型热泵样机试制与测试分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
物理量名称及符号表第7-12页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第12页
    1.2 国内外在相关领域的发展概况第12-15页
        1.2.1 空气源热泵除霜技术的发展第12-13页
        1.2.2 太阳能热利用技术的发展第13页
        1.2.3 复合源热泵系统的研究进展第13-14页
        1.2.4 蓄能型空调的研究进展第14页
        1.2.5 相变蓄能材料的研究进展第14-15页
    1.3 三套管蓄能型热泵系统的前期研究情况第15页
    1.4 本文的主要研究内容第15-17页
第2章 样机设计与生产第17-31页
    2.1 蓄能器容量设计第17-20页
        2.1.1 设计流程第17-20页
    2.2 蓄能换热器结构设计第20-24页
        2.2.1 换热器本体设计第20-23页
        2.2.2 结论第23-24页
    2.3 压缩机的选择第24页
    2.4 板式换热器选型计算第24-25页
        2.4.1 按夏季运行选型(板换作为蒸发器)第24-25页
        2.4.2 按冬季运行选型(板换作为冷凝器)第25页
        2.4.3 结论第25页
    2.5 室外侧翅管式空气换热器选型计算第25-26页
        2.5.1 翅片管结构参数第25-26页
        2.5.2 翅管式空气换热器选型计算第26页
    2.6 节流元件选型设计第26页
    2.7 辅助元件选型设计第26-27页
        2.7.1 电磁阀选型第26页
        2.7.2 四通换向阀选型第26页
        2.7.3 干燥过滤器选型第26页
        2.7.4 储液器选型第26-27页
        2.7.6 气液分离器选型第27页
    2.8 系统充液量计算第27页
    2.9 样机生产第27-30页
        2.9.1 室外机部分第28页
        2.9.2 室内机部分第28页
        2.9.3 实验室部分第28-29页
        2.9.4 电气部分第29-30页
    2.10 本章小结第30-31页
第3章 实验设计与误差分析第31-44页
    3.1 实验方案设计第31-33页
        3.1.1 夏季夜间蓄冷模式第31页
        3.1.2 夏季蓄能器单独供冷模式第31页
        3.1.3 夏季空气源热泵单独供冷模式第31-32页
        3.1.4 夏季空气源热泵与蓄能器联合供冷模式第32页
        3.1.5 冬季太阳能蓄热模式第32页
        3.1.6 冬季蓄能器单独供热模式第32页
        3.1.7 冬季空气源热泵单独供热模式第32-33页
        3.1.8 冬季空气源热泵与蓄能器联合供热模式第33页
    3.2 机组控制方案设计第33-39页
        3.2.1 夏季夜间蓄冷模式第33-34页
        3.2.2 夏季三套管蓄能换热器单独供冷模式第34-35页
        3.2.3 夏季三套管蓄能换热器与空气源热泵联合供冷模式第35-36页
        3.2.4 冬季太阳能蓄热模式第36页
        3.2.5 冬季蓄能器单独供热模式第36-37页
        3.2.6 冬季空气源热泵单独供热模式第37-38页
        3.2.7 冬季三套管蓄能换热器与空气源热泵联合供热模式第38-39页
    3.3 实验测试平台的建立第39-41页
        3.3.1 测试中心简介第39页
        3.3.2 选择测试仪表第39-41页
        3.3.3 实验数据监测与记录第41页
    3.4 测试误差分析第41-43页
        3.4.1 间接测量量的误差累积第42-43页
        3.4.2 测试仪器(仪表)的选择关键第43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 夏季工况运行测试分析第44-63页
    4.1 夏季夜间蓄冷模式研究第44-51页
    4.2 蓄能器单独供冷模式研究第51-59页
    4.3 夏季空气源热泵单独供冷模式研究第59-61页
    4.4 夏季空气源热泵与蓄能换热器联合供冷模式研究第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第5章 冬季工况运行测试分析第63-96页
    5.1 冬季太阳能蓄热模式研究第63-65页
    5.2 冬季蓄能器单独供热模式研究第65-75页
    5.3 冬季空气源热泵单独供热模式研究第75-76页
    5.4 空气源热泵与蓄能器联合供热模式研究第76-81页
    5.5 瞬变工况研究第81-90页
        5.5.1 夏季夜间蓄冷模式下蓄能器之间的切换第81-82页
        5.5.2 冬季蓄能器单独供热模式下蓄能器之间的切换第82-84页
        5.5.3 冬季空气源热泵单独供热模式切换到蓄能器单独供热模式第84-87页
        5.5.4 冬季空气源热泵单独供热模式切换到联合供热模式第87-90页
    5.6 三套管蓄能换热器的相关问题第90-94页
        5.6.1 相变材料层厚度问题第90页
        5.6.2 蓄能换热器管长问题第90页
        5.6.3 制冷剂流量问题第90-91页
        5.6.4 节流机构的设计选型第91页
        5.6.5 制冷剂在三套管蓄能换热器中的流动方向问题第91-92页
        5.6.6 制冷剂的分液问题第92页
        5.6.7 冷却(蓄冷或供热)过程结束后蓄能器内压力持续下降的问题第92-93页
        5.6.8 压缩机的选择问题第93页
        5.6.9 三套管蓄能型热泵设计问题第93-94页
    5.7 冬季运行策略初识第94页
    5.8 本章小结第94-96页
结论与展望第96-98页
    结论第96-97页
    课题展望第97-98页
参考文献第98-101页
附录第101-104页
致谢第104页

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