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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--地下水源热泵系统匹配的实验与模拟研究
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地下水源热泵系统匹配的实验与模拟研究
 
     论文目录
 
1 绪论第1-19页
   ·热泵的沿革第9-11页
     ·世界能源结构的变革和发展第9页
     ·热泵的研究和发展第9-11页
   ·热泵的意义及节能分析第11-13页
     ·热泵的意义第11页
     ·节能分析第11-13页
       ·COP分析第11-12页
       ·PER分析第12页
       ·火用分析第12-13页
       ·综合评价第13页
       ·考虑实际全年电耗第13页
   ·地下水源热泵系统的定义及特点第13-15页
     ·地下水源热泵的定义第13-14页
     ·地下水源热泵系统的特点第14-15页
   ·地下水源热泵研究现状第15-17页
     ·地下水源热泵在我国的现状第15-16页
     ·地下水源热泵研究中存在的问题第16-17页
   ·课题研究的主要内容第17-19页
     ·地下水源热泵的实验第17-18页
     ·地下水源热泵系统部件的模拟第18-19页
2 地下水源热泵系统实验装置第19-27页
   ·实验目的第19页
   ·实验方案构想第19-20页
   ·实验装置第20-23页
     ·实验装置简介第20-22页
     ·水系统的流程设计第22-23页
   ·测试对象及测试仪表第23-27页
     ·测试对象第23-24页
       ·温度明测量第23-24页
       ·压力的测量第24页
       ·流量的测量第24页
       ·功率的测量第24页
     ·各个测量点的布置如图2-4所示第24-26页
     ·数据采集第26-27页
3 实验结果与分析第27-35页
   ·夏季工况第27-31页
     ·井水进出口温差为5.0℃第27-28页
     ·井水进出口温差为8.0℃第28-29页
     ·井水进出口温差为10.0℃第29-30页
     ·井水进出口温差为8.0℃第30-31页
   ·冬季工况第31-35页
     ·井水进口温度对系统性能的影响第31-32页
     ·井水进出口温差对系统性能的影响第32-33页
     ·冬季工况小结第33-35页
4 大温差小流量下系统匹配的实验与分析第35-41页
   ·夏季工况下换热器的匹配第35-38页
   ·冬季工况下换热器的匹配第38-40页
   ·小结第40-41页
5 数学模型的建立第41-66页
   ·板式换热器概述第41-44页
     ·板式换热器的沿革与研究现状第41页
     ·板式换热器的优点第41页
     ·板式换热器的结构第41-43页
     ·板式换热器的结构第43-44页
   ·数学模型第44-48页
     ·数学模型的假设第44页
     ·模型的求解过程第44-48页
   ·冷凝器的换热系数第48-55页
     ·过热区和过冷区的换热第48-49页
     ·冷凝换热系数第49-50页
     ·蒸发器内换热系数第50-52页
     ·蒸发器内的压降第52页
     ·制冷工质流体的压降第52页
     ·两相区的压降第52-53页
     ·水侧换热第53-55页
   ·模型的求解第55-57页
   ·模型与实验结果对比第57-62页
     ·夏季工况冷凝器的模拟第58-59页
     ·夏季工况蒸发器的模拟第59-60页
     ·冬季工况蒸发器的模拟第60-61页
     ·冬季工况冷凝器的模拟第61-62页
   ·涡旋压缩机数学模型第62-65页
     ·涡旋式压缩机的特点第62页
     ·涡旋压缩机热力计算过程第62-65页
   ·小结第65-66页
6 结论第66-68页
   ·研究结论第66-67页
   ·课题进一步研究的方向第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-71页

 
 
论文编号BS958851,这篇论文共71
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