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建筑供暖用双级压缩空气源热泵系统节能的关键问题研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第19-21页
1 绪论第21-44页
    1.1 研究背景与意义第21-31页
        1.1.1 我国供暖现状及各种供暖方式用能对比第21-23页
        1.1.2 低环境温度空气源热泵的发展现状及问题第23-26页
        1.1.3 多级压缩技术的特点第26-31页
        1.1.4 背景小结第31页
    1.2 建筑供暖用双级压缩空气源热泵系统的特点及关键问题第31-33页
    1.3 关键问题已有研究综述第33-42页
        1.3.1 循环评价第33-39页
        1.3.2 最优中间压力的研究第39-41页
        1.3.3 最优气缸容积比的研究第41-42页
        1.3.4 综述小结第42页
    1.4 本文主要研究思路第42-44页
        1.4.1 主要研究内容第42-43页
        1.4.2 论文框架第43-44页
2 双级压缩循环稳态仿真模型及实验验证第44-73页
    2.1 引言第44页
    2.2 模型构建第44-54页
        2.2.1 基本方程第44-47页
        2.2.2 附加方程第47-50页
        2.2.3 定值求解条件第50-52页
        2.2.4 求解方法第52-54页
    2.3 模型验证第54-62页
        2.3.1 实验台介绍第54-56页
        2.3.2 扩展模型第56-58页
        2.3.3 验证结果第58-62页
    2.4 循环分析实例第62-71页
        2.4.1 中间压力随级间过冷参数的变化第62-64页
        2.4.2 压缩机质量流量比和喷射量随中间压力的变化第64-66页
        2.4.3 制热量和输入功率随级间过冷参数的变化第66-67页
        2.4.4 COP_h随ε的变化第67-68页
        2.4.5 COP_h随理论输气量比R_V的变化第68-69页
        2.4.6 不同制冷剂循环COP_h随ε的变化第69-71页
    2.5 本章小结第71-73页
3 级间结构参数对性能系数的影响及循环适用性研究第73-99页
    3.1 引言第73页
    3.2 级间结构参数定义及COP一般表达式第73-75页
    3.3 级间结构参数对COP的影响第75-83页
        3.3.1 级间过冷对COP的影响第75-77页
        3.3.2 级间排气降温对COP的影响第77-79页
        3.3.3 最优化级间结构参数的数值解第79-83页
    3.4 敏感性分析第83-91页
        3.4.1 优化问题描述第83页
        3.4.2 计算结果与分析第83-87页
        3.4.3 不同压缩机形式对结论的影响第87-90页
        3.4.4 实验数据验证第90-91页
    3.5 热泵用途制冷剂筛选第91-95页
        3.5.1 筛选标准第91-92页
        3.5.2 系统性能评价方法第92-93页
        3.5.3 筛选结果与讨论第93-95页
    3.6 系统形式选择第95-98页
    3.7 本章小结第98-99页
4 最优中间压力的影响参数分析及预测第99-119页
    4.1 引言第99页
    4.2 计算模型第99-100页
    4.3 数值计算方法第100-102页
    4.4 特定制冷剂循环计算结果与讨论第102-114页
        4.4.1 理想压缩机循环最优中间压力影响因素分析第102-107页
        4.4.2 实际压缩机循环最优中间压力影响因素分析第107-114页
    4.5 适用于各种制冷剂循环的ANN模型第114-117页
        4.5.1 最优中间压力的ANN模型第114-116页
        4.5.2 最优COP的ANN模型第116-117页
    4.6 讨论第117-118页
    4.7 本章小结第118-119页
5 设计最优气缸容积比的确定方法及应用第119-145页
    5.1 引言第119-120页
    5.2 模型建立第120-128页
        5.2.1 系统描述第120-121页
        5.2.2 双级运行模式下的系统模型及算法第121-123页
        5.2.3 单级运行模式下的系统模型及算法第123页
        5.2.4 机组部分负荷性能第123-124页
        5.2.5 换热器模型第124-127页
        5.2.6 供暖季平均制热性能系数(SCOP)第127-128页
    5.3 两步优化问题及计算方法第128-130页
        5.3.1 第一步优化问题第128-129页
        5.3.2 运行模式选择第129页
        5.3.3 第二步优化问题第129-130页
        5.3.4 计算方法第130页
    5.4 两步优化方法在寒冷地区供暖用机组设计中的应用第130-140页
        5.4.1 应用概况与假定条件第130-132页
        5.4.2 寒冷地区城市的选择第132-134页
        5.4.3 优化结果与分析第134-140页
    5.5 TRNSYS能耗模型下的建筑供暖运行分析第140-143页
    5.6 问题与讨论第143页
    5.7 本章小结第143-145页
6 结论与展望第145-149页
    6.1 结论第145-147页
    6.2 本文创新点第147-148页
    6.3 展望第148-149页
参考文献第149-160页
附录A 循环制冷剂无关ANN权值及阈值第160-161页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第161-162页
致谢第162-163页
作者简介第163页

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