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重庆地区多联机节能运行模式研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 多联机空调系统及其分类介绍第10-13页
        1.2.1 多联机空调系统介绍第10-11页
        1.2.2 多联机空调系统的分类及优缺点对比分析第11-12页
        1.2.3 水冷式多联机空调系统分类介绍第12-13页
    1.3 国内外研究现状及分析第13-16页
        1.3.1 多联机空调系统发展综述第13-14页
        1.3.2 水冷式多联机空调系统的国内外研究现状第14-16页
    1.4 课题研究的创新点、意义、目的和主要工作第16-17页
        1.4.1 课题研究的创新点第16-17页
        1.4.2 课题研究的意义第17页
        1.4.3 课题研究的目的第17页
        1.4.4 课题研究的主要工作第17页
    1.5 本章小结第17-19页
2 工程分析第19-33页
    2.1 工程概况第19页
    2.2 空调设计参数第19页
        2.2.1 室外设计参数第19页
        2.2.2 室内设计参数第19页
    2.3 负荷计算结果统计第19-20页
    2.4 空调冷热源及空调系统设计第20-21页
    2.5 空调制冷剂管路施工说明第21页
    2.6 空调制冷剂管路长度统计第21-28页
        2.6.1 各个空调系统的 0-N 管段示意图和 1-N 管段的长度计算第21-27页
        2.6.2 制冷剂管路长度汇总第27-28页
    2.7 风冷式多联机机组规格第28-31页
        2.7.1 室外机机组规格第28页
        2.7.2 室内机机组规格第28-30页
        2.7.3 新风处理机机组规格第30-31页
    2.8 本章小结第31-33页
3 水冷式多联机系统设计第33-49页
    3.1 多联机空调系统改造第33页
    3.2 冷媒侧选型设计第33-37页
        3.2.1 水冷式多联机室内机选型第33-35页
        3.2.2 水冷式多联机室外机选型第35-36页
        3.2.3 新风处理机选型第36-37页
    3.3 水侧选型设计第37-47页
        3.3.1 水系统的类型第37-38页
        3.3.2 环路水力计算第38-41页
        3.3.3 冷却塔选型第41-42页
        3.3.4 冷却水泵选型第42-43页
        3.3.5 锅炉选型第43-45页
        3.3.6 板式换热器选型第45-46页
        3.3.7 锅炉循环泵选型第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
4 多联机制冷剂管路的阻力损失分析第49-67页
    4.1 多联机制冷剂管路阻力损失分析第49页
    4.2 制冷剂管路阻力损失计算方法第49-54页
        4.2.1 理论计算方法第49-51页
        4.2.2 图表法第51-53页
        4.2.3 两种计算方法的对比和选用第53-54页
    4.3 风冷式多联机空调系统制冷剂管路阻力损失计算第54-65页
        4.3.1 计算条件第54-56页
        4.3.2 蒸发温度和冷凝温度的确定第56-60页
        4.3.3 管段长度、管径和制冷量第60-61页
        4.3.4 沿程阻力计算方法第61-62页
        4.3.5 局部阻力计算方法第62-63页
        4.3.6 计算结果汇总第63-65页
    4.4 水冷式多联机空调系统制冷剂管路阻力损失计算第65页
    4.5 两种系统形式下制冷剂管路阻力损失对比分析第65-66页
    4.6 本章小结第66-67页
5 多联机制冷量衰减和能效比下降分析第67-75页
    5.1 多联机制冷量衰减的原因分析第67页
    5.2 多联机制冷量衰减计算方法第67-69页
        5.2.1 多联机制冷量衰减的压焓图分析第67-68页
        5.2.2 多联机实际制冷循环的状态点的确定第68页
        5.2.3 多联机制冷量衰减百分比的计算方法第68-69页
    5.3 多联机能效比下降的原因分析第69页
    5.4 多联机能效比下降的计算方法第69-70页
    5.5 风冷式多联机 KF-B1-2 空调系统制冷量衰减和能效比下降计算第70-71页
        5.5.1 风冷式多联机 KF-B1-2 空调系统制冷量衰减百分比计算第70页
        5.5.2 风冷式多联机 KF-B1-2 空调系统能效比下降量计算第70-71页
    5.6 水冷式多联机 KF-B1-2 空调系统制冷量衰减和能效比下降计算第71-72页
        5.6.1 水冷式多联机 KF-B1-2 空调系统制冷量衰减百分比计算第71-72页
        5.6.2 水冷式多联机 KF-B1-2 空调系统能效比下降量计算第72页
    5.7 两种系统形式下的制冷量衰减和能效比下降的对比分析第72页
    5.8 本章小结第72-75页
6 风冷式多联机和水冷式多联机的经济性分析比较第75-89页
    6.1 经济性分析比较的意义第75页
    6.2 两种系统形式的初投资比较第75-79页
        6.2.1 风冷式多联机空调系统初投资第75-76页
        6.2.2 水冷式多联机空调系统初投资第76-78页
        6.2.3 两种系统形式的初投资对比第78-79页
    6.3 两种系统形式的年运行费比较第79-87页
        6.3.1 风冷式多联机空调系统年运行费第79-82页
        6.3.2 水冷式多联机年运行费第82-87页
        6.3.3 两种系统形式的年运行费对比第87页
    6.4 两种系统形式的经济性对比分析第87页
    6.5 本章小结第87-89页
7 结论与展望第89-93页
    7.1 论文结论第89-91页
    7.2 论文展望第91-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-96页

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