热泵技术及其理论基础 作者:喜文华,骆进 编著出版时间: 2015年版丛编项: 节能减排与可再生能源丛书内容简介《节能减排与可再生能源丛书:热泵技术及其理论基础》主要阐述热泵系统运行原理、结构形式及其基础理论内容包括热泵系统(空气源热泵、地埋管地源热泵、地表水源、地下水源热泵、多热源热泵系统以及污水源热泵系统等)的概念、应用与原理《节能减排与可再生能源丛书:热泵技术及其理论基础》力求将热泵技术的系统性与实用性相结合,着意反应热泵技术的最新理论和最新研究成果;应用理论联系实际、定性与定量相结合的阐述方法,简介了热泵技术的历史发展概况,这更利于读者深入地理解和掌握热泵技术的原理,了解热泵技术发展方向,从而,可在前人研究的基础上有所突破,有所创新这种从历史发展角度来研究热泵技术的方法对读者也是十分有利的。目录第一章 绪论1.1 热泵系统的组成与分类1.1.1 地埋管地源热泵系统1.1.2 地下水源热泵系统1.1.3 地表水源热泵系统1.1.4 空气源热泵系统1.1.5 多热源热泵系统1.2 热泵系统的特点1.3 热泵技术的发展史话1.3.1 热泵技术的早期发展1.3.2 热泵技术的研究现状第二章 热泵技术发展中需要注意的几个问题及其对策2.1 热泵技术发展中的问题2.1.1 地源热泵在我国的发展状况2.1.2 我国地下水超采现象严重2.1.3 地源热泵的热贯通问题2.1.4 浅层地热能的枯竭问题2.2 热泵系统运行性能与经济性的改善2.2.1 发展和研究浅层岩土层储能技术2.2.2 优化选取低温热源2.2.3 合理选取驱动能源2.2.4 热泵机组的高效化2.2.5 热用户用热低温化2.2.6 整合集成热泵系绕的新技术与新成果2.2.7 地源热泵系统中防腐防垢的技术措施第三章 热泵技术的理论基础3.1 把流体作为连续介质来研究3.2 流体的主要力学性质3.2.1 流体具有质量和重量3.2.2 流体的压缩性和膨胀性3.2.3 物态方程3.2.4 流体的黏性3.2.5 流体的凝聚力与表面张力3.3 热泵技术的传热学基础3.3.1 导热3.3.2 对流换热3.3.3 辐射换热3.3.4 层流膜状凝结换热3.3.5 凝结雷诺数与凝结准则3.3.6 紊流膜状凝结换热3.3.7 横管内凝结换热3.3.8 水平管束平均换热系数3.3.9 珠状凝结换热3.3.10 影响膜状凝结的因素3.3.11 强化凝结换热的措施3.3.12 强化换热的经济分析3.3.13 大空间沸腾换热3.3.14 大空间泡态沸腾换热系数的计算3.3.15 管内沸腾换热3.3.16 核态沸腾传热机理的模型3.4 热泵技术的热力学基础3.4.1 热力学与热泵技术的关系3.4.2 热力学过程3.4.3 气态工质的基本状态参数3.4.4 气体工质的状态方程3.4.5 热力学第一定律3.4.6 湿熵图3.4.7 卡诺循环及卡诺定理3.4.8 逆卡诺循环3.4.9 两相区的逆卡诺循环3.4.10 热泵循环3.4.11 蒸汽压缩式热泵循环第四章 热泵系统主要部件的工作原理4.1 制冷剂和载冷剂4.1.1 热泵的工质与制冷剂4.1.2 热泵系统对工质的要求4.1.3 制冷剂的分类和代号4.1.4 替代工质4.1.5 热泵工质热力性质计算方程4.1.6 制冷剂热力性质计算的Cleland模型4.1.7 几种计算制冷剂状态参数的数学模型4.1.8 制冷剂充注量数学模型4.2 压缩机的工作原理4.2.1 压缩机的分类4.2.2 活塞式压缩机分类4.2.3 活塞式压缩机的工作原理4.2.4 螺杆式压缩机的工作原理4.2.5 螺杆式压缩机的特点4.2.6 较高效率的螺杆式制冷热泵系统4.2.7 螺杆热泵机组变工况模型4.2.8 滚动转子式压缩机工作原理4.2.9 滚动转子压缩机的特点4.2.10 涡旋式压缩机工作原理4.2.11 离心式压缩机的结构与工作原理4.3 压缩机的理论排量、实际排量和容积效率的计算4.4 压缩机的容量调节方法4.5 热泵系统的换热器形式与基本结构4.5.1 热泵系统换热设备的特点4.5.2 换热器的分类4.5.3 管壳式换热器的工作原理4.5.4 肋片管式换热器的结构4.5.5 螺旋板式换热器4.5.6 板翅式换热器4.5.7 板翅式换热器的数学模型4.5.8 板式换热器4.6 换热器的平均温差法计算4.7 换热器的优化设计4.7.1 建立优化问题的数学模型4.7.2 换热器的优化中的特点4.7.3 惩罚函数法4.7.4 换热器优化计算过程4.8 冷凝器、蒸发器的基本结构与T作原理4.8.1 换热器的评价方法4.8.2 冷凝器换热的基本情况4.8.3 影响冷凝器传热系数的因素4.8.4 冷凝器的基本构造和工作原理:4.8.5 蒸发器内换热的基本情况4.8.6 蒸发器的分类、基本构造和工作原理4.8.7 热泵系统的膨胀阀与节流阀的作用与原理第五章 空气源热泵系统5.1 空气源热泵在低温情况下运行存在的问题与措施5.1.1 空气源热泵的制热量不足5.1.2 空气源热泵在寒冷地区应用的可靠性较差。5.1.3 空气源热泵在寒冷高湿度地区的结霜问题5.1.4 空气源热泵除霜方法5.1.5 除霜控制策略5.1.6 改善空气源热泵低温运行特性的技术措施5.2 多热源热泵系统5.2.1 太阳能一空气双热源热泵系统研究历史5.2.2 热泵系统数值模拟研究的历史5.3 多热源热泵系统的基本结构与T作原理5.3.1 多热源热泵系统的基本结构5.3.2 多热源热泵系统的工作原理5.3.3 多热源热泵系统的主要性能指标的计算5.4 直膨式太阳能、空气源热泵系统的基本结构与原理5.4.1 多功能太阳能辅助空气源热泵系统5.4.2 直膨式太阳能热泵系统结合形式及其原理5.5 直膨式太阳能热泵系统的数学模型5.5.1 平板太阳能集热器有效能量收益计算5.5.2 平板太阳集热器数学模型5.5.3 空气换热器数学模型5.5.4 压缩机数学模型5.5.5 冷凝器数学模型5.5.6 热力膨胀阀数学模型5.5.7 空隙率模型5.5.8 太阳能辅助空气源热泵热水系统数学模型的求解-5.6 太阳能、空气双热源热泵系统其他结构形式及其运行原理-5.6.1 直膨式太阳能热泵热水器其他结构形式及其运行原理-5.6.2 非直膨胀式太阳能热泵系统的连接方式第六章 我国地热资源6.1 我国地热资源6.2 地球内部温度分布计算6.2.1 土壤内的温度变化6.2.2 土壤或岩石热物性参数计算6.3 水资源6.3.1 地表水资源6.3.2 地下水资源第七章 地下水源热泵系统7.1 概述7.1.1 地下水源热泵技术的研究进展7.1.2 地下水源热泵系统的优势7.1.3 应用地下水源热泵系统需要注意的问题7.2 地下水源水质与处理技术7.2.1 地下水源水质7.2.2 处理地下水的设备与技术7.2.3 怎样构造管井7.3 地下水同井回灌系统的特点7.4 地下水换热系统工程的勘察7.4.1 工程场地现状调查7.4.2 水文地质条件勘察7.5 地下水源热泵开式系统7.5.1 地下水源热泵开式系统对水质的要求7.5.2 地下水间接利用的开式系统7.6 地下水源热泵系统换热器的种类与选择7.7 地下水回灌技术7.7.1 回灌类型7.7.2 回灌方法7.7.3 回灌时应注意的技术问题7.8 地下水换热系统的设计与施T7.8.1 水源热泵系统的构成7.8.2 地下水换热系统的设计要求7.8.3 地下水源系统水井的设计原则7.8.4 地下水换热系统的施工原则7.9 地下水换热系统的验收第八章 地表水源热泵系统8.1 地表水及其换热利用8.1.1 地表水源热泵系统的低温热源8.1.2 地表水的换热利用8.1.3 湖水水温分层的数学模型8.2 地表水换热系统T程的勘察8.3 地表水源换热系统的特点与设计8.3.1 地表水换热系统的设计原则8.3.2 地表水源热泵开式系统的特征与设计要点8.3.3 地表水源热泵闭式系统的特征与设计要点8.3.4 地表水源热泵系统冷凝器的计算8.4 地表水换热系统施T8.5 地表水换热系统的验收第九章 污水源热泵系统9.1 污水源热泵系统概述9.1.1 污水源热泵系统发展历史9.1.2 城市污水源分类及性质9.2 污水源热泵系统的分类9.2.1 污水源热泵系统的形式与分类9.2.2 污水源热泵系统的特点9.3 污水源热泵系统制冷热量的计算9.4 应用污水源热泵需解决的特殊问题9.4.1 污水水质对热泵系统的影响9.4.2 污水堵塞与腐蚀问题的处理技术9.5 污水取水系统设计第十章 海水源热泵系统10.1 海水源热泵系统概述10.1.1 海水源热泵系统原理10.1.2 国内外研究海水源热泵的历史与现状10.2 应用海水源热泵系统要注意的问题10.2.1 应用海水源热泵系统存在的问题10.2.2 诲水水质特点10.3 对海水的处理技术10.4 海水源热泵空调系统分类10.4.1 集中式海水源热泵空调系统10.4.2 分散式海水源热泵空调系统10.5 海水源热泵用盘管换热器管内流体的数学模型10.6 海水源系统的应用前景第十一章 地埋管地源热泵系统11.1 地埋管地源热泵系统概述11.2 地埋管换热器设计计算的理论基础与计算模型11.3 地埋管换热系统T程勘察11.3.1 地埋管换热系统工程勘察内容11.3.2 岩土热响应试验规定11.3.3 岩土热响应试验的基础理论11.3.4 岩土热响应试验方法11.3.5 岩土热响应试验计算方法11.3.6 岩土热响应试验应注意的几个问题11.4 地埋管换热器系统的分析与设计11.4.1 影响地埋管换热器的岩土因素11.4.2 地埋管换热器的类型11.4.3 地埋管换热系统设计的基本要求11.4.4 地埋管换热系统设计需要考虑的问题11.5 地埋管换热系统设计计算11.5.1 地埋管压力损失的计算11.5.2 竖直地埋管换热器水平集管的数学模型11.5.3 埋管间距与布置方式11.5.4 地埋管长度计算与埋深11.5.5 管材承压能力计算11.6 地埋管换热系统的工11.6.1 地埋管换热系统施工要求11.6.2 正确处理回填问题11.6.3 水平沟槽与竖直地埋管施工11.6.4 安装换热管道11.6.5 地埋管热泵系统制热性能系数计算 上一篇: 机械制图习题集 [庞正刚 编著] 下一篇: 机械制图习题集 机械类 近机械类专业