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余热-空气能热泵热水器系统的数学模型及试验研究

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第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.2热泵的国内发展

1.3余热用于空气能热泵的研究

1.4空气能热泵的研究现状

1.4.1 制冷剂的替换研究

1.4.2 低温工况下的研究

1.4.3 空气能热泵的除霜研究

1.4.4 空气能热泵数学模型和实验的研究

1.5 本文主要研究内容

1.6 小结

第2章 空气能热泵热水器系统的循环性能分析

2.1 空气能热泵热水器的简单介绍

2.2 空气能热泵热水器系统的理论循环

2.3 空气能热泵热水器系统的过热、过冷循环过程

2.4 冷凝、蒸发温度对空气能热泵热水器系统循环的影响

2.4.1 冷凝温度对空气能热泵热水器系统循环的影响

2.4.2 蒸发温度对空气能热泵热水器系统循环的影响

2.5 空气能热泵热水器系统的实际循环过程

2.6 空气能热泵热水器能量系统的(火用)分析模型

2.6.2 空气能热泵热水器的能量系统的(火用)分析模型

2.6.3 热泵循环系统的(火用)效率计算

2.6.4 热泵系统中各设备的(火用)效率和(火用)损失系数

2.6.5 (火用)分析结果

2.7 小结

第3章 空气能热泵系统的数学模型

3.1 压缩机模型

3.1.1 涡旋压缩机制冷剂质量流量的计算

3.1.2 涡旋压缩机排气温度的计算

3.1.3 涡旋压缩机理论输入功率的计算

3.2 套管冷凝器模型

3.2.1制冷剂侧的换热量

3.2.2 制冷剂侧的换热系数

3.2.3 水侧的换热量

3.2.4 水侧的换热系数

3.2.5 制冷剂侧和冷却水侧的换热平衡关系

3.2.6 微元的换热方程及长度

3.2.7 冷凝器求解流程图

3.3 电子膨胀阀模型

3.3.1 电子膨胀阀个参数的求解

3.4 蒸发器模型

3.4.1 制冷剂侧的换热量

3.4.2 制冷剂侧的换热系数

3.4.3 空气侧的换热量

3.4.4 空气侧的换热系数

3.4.5 蒸发器换热管内制冷剂侧和外空气侧的平衡关系

3.4.6 微元的换热方程及长度

3.4.7 蒸发器求解流程图

3.5 空气能热泵系统求解流程

3.6 小结

第4章 余热-空气能热泵热水器系统的模拟

4.1 余热对热泵系统的影响

4.1.1 余热热风温度对热泵系统的影响

4.1.2 余热风量对热泵系统的影响

4.2 压缩机转速对热泵系统的影响

4.3 冷凝器端参数对热泵系统的影响

4.3.1 冷凝温度对热泵系统的影响

4.3.2 冷水温度对热泵系统的影响

4.3.3 冷水水流量对热泵系统的影响

4.4 小结

第5章 余热-空气能热泵热水器系统的试验验证

5.1 试验系统的工作原理

5.2 试验样机测试系统及部件的参数

5.2.1 试验原理图和实物图

5.2.2 数据采集系统

5.2.3 系统部件的参数

5.3 试验流程、注意事项和步骤及误差分析

5.3.1 试验流程

5.3.2 注意事项及试验步骤

5.3.3 试验误差分析

5.4 试验数据处理

5.4.1热风温度对试验的影响

5.4.2热风风量对试验的影响

5.4.3冷水温度对试验的影响

5.5 小结

结论和展望

1、全文总结

2、工作展望

参 考 文 献

致 谢

附录A 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

附录B 攻读硕士学位期间参与的科研项目

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著录项

  • 作者

    王永强;

  • 作者单位

    兰州理工大学;

  • 授予单位 兰州理工大学;
  • 学科 机械工程
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 彭斌,张雷;
  • 年度 2020
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TM9;
  • 关键词

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