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PVT热泵热电冷三联供系统制冷蓄冷特性及应用性能分析

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-17页
    1.1 研究背景第7页
    1.2 太阳能热泵研究进展第7-9页
    1.3 夜空辐射制冷技术研究进展第9-12页
    1.4 蓄冷技术研究进展第12-15页
    1.5 研究内容的提出第15-17页
2 PVT热泵制冷系统设计第17-32页
    2.1 PVT热泵热电冷三联供系统形式设计第17-20页
    2.2 系统部件设计与实验台搭建第20-25页
        2.2.1 PVT组件介绍第20-21页
        2.2.2 蓄冰桶设计第21-24页
        2.2.3 PVT组件连接方案设计及实验台搭建第24-25页
    2.3 PVT热泵制冷实验测试方案设计第25-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 PVT热泵夏季制冷实验结果分析第32-54页
    3.1 数据准确性分析及实验工况确定第32-33页
    3.2 夏季夜间制冷特性实验研究第33-45页
        3.2.1 夏季夜间制冷性能第34-39页
        3.2.2 制冷与蓄冷特性分析第39-43页
        3.2.3 晴天与阴天夜间制冷性能对比第43-45页
    3.3 阴天日间制冷特性实验研究第45-50页
        3.3.1 阴天日间制冷性能第45-47页
        3.3.2 阴天日间制冷特性分析第47-50页
    3.4 雨天制冷特性实验研究第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
4 PVT热泵制冷系统理论模型建立第54-76页
    4.1 PVT组件辐射换热模型建立第54-64页
        4.1.1 辐射换热模型建立第55-60页
        4.1.2 有效天空温度分析第60-62页
        4.1.3 组件表面温度分布研究第62-64页
    4.2 PVT组件对流换热模型建立第64-67页
    4.3 PVT热泵系统模型建立第67-71页
        4.3.1 冷凝器模型第67-68页
        4.3.2 压缩机模型第68-70页
        4.3.3 节流膨胀阀模型第70页
        4.3.4 蒸发器模型第70-71页
    4.4 模型的准确性验证第71-75页
    4.5 本章小结第75-76页
5 基于模型的制冷性能影响因素及应用性能分析第76-97页
    5.1 PVT热泵制冷性能的影响因素分析第76-87页
        5.1.1 环境温度对系统性能的影响分析第76-79页
        5.1.2 风速对系统性能的影响分析第79-83页
        5.1.3 组件安装角度对系统性能的影响分析第83-85页
        5.1.4 组件数量对系统性能的影响分析第85-87页
    5.2 大连地区PVT热泵供冷季制冷性能模拟第87-90页
        5.2.1 大连地区供冷季气象参数第87-88页
        5.2.2 PVT热泵供冷季制冷性能分析第88-90页
    5.3 PVT热泵制冷可用小时数分析第90-95页
        5.3.1 PVT热泵供冷季制冷可用小时数的提出第90-91页
        5.3.2 典型城市制冷可用小时数分析第91-95页
    5.4 本章小结第95-97页
结论与展望第97-99页
参考文献第99-102页
附录A 主要符号的意义和单位第102-103页
攻读硕士学位期间发表论文情况第103-104页
致谢第104-106页

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