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企业销售技巧要点学习PPT(19页版) 编号42

将节能优先环境友好作为能源发展长期战略之。据国家统计,我国能源总生产量和总消耗量是逐年增加,而且增加幅度很大,年能源总产量为亿吨标准煤,在短短年时间里就增长了亿吨标准煤,到年能源总产量高达亿吨标准煤与年相比增长了。据相关调查已确认能源开采量,石油大概可以开采到年,天然气能够使用到年,而煤炭可以开采使用到年左右。年份温度平均温度图全球气温变化曲线煤炭与石油等化石燃料大量使用,产生大量二氧化碳二氧化硫氮氧化物粉尘排至大气中,严重污染了大气环境并造成温室效应,随之出现了很多环境问题。年据国家环境保护总局统计,我国国土面积受到了酸雨危害,有城市和地区其降水偏酸性值低于,我国与西欧北美三个地区称为世界万方数据三大酸雨区。温室气体大量排放造成全球气温升高冰川融化海平面上升,严重威胁了生活在沿海低陆地区人们生命安全。由图可知,从年以来全万方数据万方数据第章绪论课题研究背景能源是保证社会持续发展命脉,环境是人类赖以生存和发展基础,节约能源和保护环境是目前首要任务。我国正处于工业化城市化进程加快推进阶段,国民经济持续快速发展,经济规模不断扩大,人口不断增长,能源和环境成为制约经济社会发展瓶颈。因此,国家实施节约与开发并举把节约放在首位能源发展战略,为推进我国创建“资源节约型环境友好型”两型社会奠定了坚实基础。我国是个发展中人口大国,资源相对不足,生态环境脆弱,能源需求较快增长发展趋势还将持续个较长时期。能源资源总量少人均占有量低环境容量难以承受等约束条件要求必须将节能优先环境友好作为能源发展长期战略之。据国家统计,我国能源总生产量和总消耗量是逐年增加,而且增加幅度很大,年能源总产量为亿吨标准煤,在短短年时间里就增长了亿吨标准煤,到年能源总产量高达亿吨标准煤与年相比增长了。据相关调查已确认能源开采量,石油大概可以开采到年,天然气能够使用到年,而煤炭可以开采使用到年左右。年份温度平均温度图全球气温变化曲线煤炭与石油等化石燃料大量使用,产生大量二氧化碳二氧化硫氮氧化物粉尘排至大气中,严重污染了大气环境并造成温室效应,随之出现了很多环境问题。年据国家环境保护总局统计,我国国土面积受到了酸雨危害,有城市和地区其降水偏酸性值低于,我国与西欧北美三个地区称为世界万方数据三大酸雨区。温室气体大量排放造成全球气温升高冰川融化海平面上升,严重威胁了生活在沿海低陆地区人们生命安全。由图可知,从年以来全参数关系式改进暖通空调万方数据彭冬根太阳能溶液再生装置热湿耦合特性及性能研究南京东南大学,博士学位论文江亿,刘晓华,陈晓阳,等利用吸湿溶液为循环工质热回收型新风处理系统廉乐明,谭羽非,吴家正,等工程热力学第五版北京中国建筑工业出版社,朱明善能量系统北京清华大学出版社,任承钦蒸发冷却,长沙湖南大学博士学位论文刘晓华,李震,江亿,等溶液除湿空调系统分析中国工程热物理学会年学术会议,熊珍琴,代彦军,王如竹,等溶液除湿冷却系统化工学报,刘晓华,江亿,张涛,等建筑热湿环境营造过程中热网络匹配特性分析暖通空调,李震,江亿,陈晓阳,等溶液湿空气热质交换过程匹配研究暖通空调,吴良柏,李震,宋耀祖,等吸收式空气处理器中焓差场均匀性原则暖通空调万方数据主要符号表热质塔湿效率热质塔焓效率热质塔温效率,空气入口含湿量,空气出口含湿量,空气与溶液平衡含湿量,空气入口焓值,空气出口焓值,空气与溶液平衡焓值,空气入口温度,空气出口温度,空气与溶液平衡温度,空气质量流量溶液质量流量水蒸汽比热,溶液比热,溶液蓄能能力空气湿度,稀溶液体积流量,浓溶液体积流量稀溶液浓度浓溶液浓度溶液粘度水粘度溶液表面压力溶质与溶剂质量比饱和水蒸气分压力水蒸气分压力,大气压强水蒸气在时汽化潜热溶液浓度填料湿比表面积传质系数填料竖直方向长度湿空气与溶液耦合传热系数,气体与溶液质量流量比传质单元数刘易斯数万方数据级热质回收效率参考点效率热质交换系统匹配性实际情况下损换热面积无穷大情况下损实际情况下传热量换热面积无穷大情况下传热量焓差均匀因子湿差均匀因子万方数据攻读硕士研究生期间发表论文王新华,刘泽华,金雷,等空调排风热回收在我国应用节能潜力分析节能王新华,刘泽华,金雷,等溶液热回收系统研究现状及发展趋势煤气与热力已录用万方数据致谢值此硕士论文完成之际,回想三年研究生学习和生活,我感慨万千。在这美丽南华大学求学期间,能够进入刘泽华教授领导科研小组,实感幸运。首先要感谢我导师刘泽华教授三年来对我关怀和指导,刘泽华教授思维活跃经验丰富眼界开阔看问题针见血,做事情举重若轻。刘老师丝不苟学术作风严谨求实态度和踏踏实实精神,为我树立了铭刻在心学术楷模,使我学术心灵得到进步净化与品位提高。在此谨向我尊敬导师刘泽华教授致以深深谢意和诚挚祝福。同时,感谢南华大学城市建设学院建筑环境与设备工程教研室各位老师三年来对我学习和生活上指导帮助。几年来,迎接送走了批批师兄弟师姐妹,和我起学习过可爱兄弟姐妹,每个人都给我留下了美好回忆,和各位起工作学习情形,回想起来历历在目,仿如昨日。在此感谢你们,祝你们切顺利事事顺心。感谢湖南省“工艺风力与湿能技术”高校产学研合作示范基地湘教通号和湖南省高校产业化培育项目“热质循环废热回收技术关键装备研发及产业化”资助和支持。最后,感谢我家人支持和关心,他们鼓励挚爱与期盼是我永远拼搏进取动力。谨以此文献给所有关心理解支持和帮助过我人们!万方数据溶液循环排风热回收系统热工性能研究作者王新华学位授予单位南华大学引用本文格式王新华溶液循环排风热回收系统热工性能研究学位论文硕士,分类号密级编号硕士学位论文溶液循环排风热回收系统热工性能研究研究生姓名王新华指导教师姓名职称刘泽华教授学科专业名称供热供燃气通风及空调工程研究方向节能技术年月万方数据南华大学学位论文原创性声明本人声明,所呈交学位论文是本人在导师指导下进行研究工作及取得研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过研究成果,也不包含为获得南华大学或其他单位学位或证书而使用过材料。与我共同工作同志对本研究所作贡献均已在论文中作了明确说明。本人完全意识到本声明法律结果由本人承担。作者签名年月日南华大学学位论文版权使用授权书本学位论文是本人在南华大学攻读博硕士学位期间在导师指导下完成学位论文。本论文研究成果归南华大学所有,本论文研究内容不得以其它单位名义发表。本人同意南华大学有关保留使用学位论文规定,即学校有权保留学位论文,允许学位论文被查阅和借阅学校可以公布学位论文全部或部分内容,可以采用复印缩印或其它手段保留学位论文学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。同意学校将论文加入中国优秀博硕士学位论文全文数据库,并按中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程规定享受相关权益。同意授权中国科学信息技术研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库,并通过网络向社会公众提供信息服务。对于涉密学位论文,解密后适用该授权。作者签名导师签名年月日年月日万方数据目录摘要第章绪论课题研究背景溶液循环排风热回收系统研究现状本文主要研究内容本文研究框架第章溶液循环工业建筑排风热回收系统方案分析溶液循环排风热回收系统简介工业建筑排风热回收方案分析空气溶液热质交换过程模型分析吸湿溶液在空调领域应用分析本章小结第章热质塔热工分析及数值模型建立溶液介质选择盐溶液及湿空气物性计算热质塔传热传质数学模型建立热质塔传热传质模型求解本章小结第章热质塔热质交换过程及其影响因素数值分析万方数据叉流热质回收塔热湿传递过程数值分析气液比对热质塔热质交换过程影响入口参数对热质塔热质交换过程影响塔填料尺寸对热质塔热质交换过程影响数及数对热质塔热质交换过程影响本章小结第章溶液循环排风热回收系统性能优化分析溶液循环排风热回收性能评价方法溶液湿空气热质交换过程溶液循环排风热回收系统改进措施本章小结第章结论和展望结论后续工作和展望参考文献主要符号表攻读硕士研究生期间发表论文致谢万方数据摘要在工业生产过程中会产生大量热湿及有毒物质,造成室内环境十分恶劣,严重影响工作人员身体健康,直接排至室外则会破坏外界大气环境。对于这种高温高湿且有毒物质排风,本文提出了基于溶液循环排风热回收技术。该技术核心是发生在热质塔中传热传质过程,如何正确认识和科学评价该热质交换过程,是优化热回收系统基础,也是研发出高性能高效益热质塔前提。本文采用数值模拟研究方法,探讨了工业建筑排风与溶液传热传质过程机理和特性,为发展新型高效系统提供定理论基础,具体研究内容与结果如下分析了工业建筑能耗建筑排风空调等特点。工业建筑能耗量高,工业生产过程产生大量热湿及有害物质,排风组份复杂。排风系统与新风系统距离较远,能量回收利用难度较大,基于工业建筑各特点,提出了溶液循环排风热回收系统,并分析了不同工况下排风热回收处理过程利用溶液除湿过程中热质交换理论,对热质塔进行热工分析,并利用模型建立控制单元方程组模型,运用平台进行数值模拟分析通过对比分析了三种常见盐溶液表面蒸汽压力腐蚀性及蓄能能力等特性,分析结果表明氯化锂溶液性能优于其他两种溶液对热质塔空气与溶液间热湿传递过程及影响因素进行数值模拟分析,研究了空气物性参数溶液物性参数传热传质驱动力在热质塔中分布情况以及各因素对该过程影响程度。研究结果表明空气各个物性参数沿着流动方向逐渐下降,且填料顶部下降速度较快盐溶液各个物性参数是沿着流动方向增大,靠近空气入口处各参数增加较快传热传质势都是沿着空气流动方向逐渐下降,填料上部传热势下降比底部快而热势下降较慢气液比时为最优气液比湿空气与盐溶液入口温差湿差不同要求塔填料最优尺寸也不同增大数可以提高热质交换程度等因素对热质交换过程影响不明显通过建立,对溶液循环排风热回收系统进行研究表明反而越低逆流流型在定情况下匹配性可高达万方数据基于上述分析,分别对溶液循环排风热回收系统热质单塔热质双塔联合运行提出相关改进措施,通过减少热质塔可逆损失来提高系统总效率关键词工业建筑溶液循环排风热回收传热传质数值模拟分析万方数据

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