内蒙古特产是什么工业大学论文查重系统是什么

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内蒙古工业大学毕业设计开题报告范文-《北京某商业建筑温湿度独立控制空调系统的能耗分析》背景:
日期:作者:无忧论文网编辑:gufeng点击次数:4销售价格:免费论文论文编号:lw176826论文字数:5128&论文属性:开题报告论文地区:呼和浩特论文语种:中文&
关键词:&&
一、研究背景、意义和目的1.研究背景随着社会的进步和人们生活水平的不断提高,追求舒适的工作环境和精神生活是当代社会赋予人类的目标。但伴随着进程飞速发展,出现的问题也日益突出。我国的能源利用率较低,按照当前的能源利用效率以及能源资源无法维持中国持续高速发展的增长势头。随着空调系统使用逐渐普及,我国建筑能耗所占社会商品能源总消耗量逐年呈不断增长趋势,2001年建筑能耗已经占全国能源消费总量的27.5%。在建筑能耗中,暖通空调设备的能耗占有不容忽视的位置,因此空调系统的能耗问题引起了人们的普遍关注。现有的空调系统都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将干燥的空气送入室内,实现排热排湿。但是在这个过程中,约占总负荷30%-50%的潜热负荷(排湿)和占总负荷50%-70%的显热负荷(排热)共同使用7℃的低温冷源进行处理,会造成能量利用的浪费。而且,现有的空调系统只满足温度要求,忽略了空气湿度带来的影响,这样会造成室内相对湿度不合适,如果湿度过高,会使人体感觉不舒适,通常都是通过继续降温来改善。但是室内温度降低,室内和室外的温差会增大,会造成通过维护结构的传热和处理新风的能耗也增加。在室内,要排除人体散发的异味、家具产生的VOC及室内二氧化碳的浓度,最有效的方法就是从室外引入空气,使室内外空气进行交换,但是要使室外的空气达到室内舒适性要求的温度和湿度,就需要消耗大量的能量,也就意味着空调能耗进一步的加大。国家“十一五”规划提出两个约束性指标:节能20%、减排10%。国务院将“十一五”节能目标分解落实到了各级地方政府,国家发展和改革委与各地和中央企业签订了节能目标责任书,实施了能耗指标公报制度,能耗指标纳入政府领导班子考核指标体系。由于制冷空调的使用时间比较集中,在大中城市的高峰负荷中占40%。已导致多个省市区采取拉闸限电的措施来保证基本的电力供应,一方面严重影响居民的正常生活和生产部门的运行活动;另一方面,巨大的电力供需峰谷差,造成高峰时电力供不应求,低谷时电力设备闲置浪费,占用大量的基建投资。在2010年设备能效达到国际领先水平国家中长期节能规划中提出:“主要耗能设备能效指标:2010年新增主要耗能设备能源效率达到或接近国际先进水平,部分汽车、电动机、家用电器达到国际领先水平”,以实现我国制冷空调行业由生产大国向生产强国的战略转型。因此,节能标准已成为国家的一种节能政策工具,将政府的中长期节能目标分阶段落实,加速我国制冷空调的节能标准现状及发展趋势节能技术推广,引导节能产品的市场化;增强运行管理的科学化,挖掘各个环节的节能潜力。因此,空调行业节能问题受到世界范围内的关注。随着生活水平的不断提高,人们对生活的品质也提出了更高的要求。好的空气品质不仅可以为人们提供健康的生活环境,还有益于学习和工作效率的提高。但是,室内的空气品质和环境并不尽如人意。不舒适的热环境人体可以依靠自身来调节,但是对于室内长期低浓度的污染,人体却不能抵御,甚至对大部分污染物都不具备感受能力。因此不好的室内空气品质会给人们带来头疼、恶心、流涕等病态反应。空调的广泛使用所引起居住者的健康问题成为人们普遍关心的问题。现有的空调系统通过对空气进行冷却来降温除湿,由于经过冷凝器的空气达到了露点温度使得水蒸汽凝结析出,在冷却盘管表面形成湿表面,并在集水槽中产生积水,空调停止运行后,这样的表面就会成为霉菌等有害微生物最好的繁殖地,当空调开始运行后,这些有害物质会随着空气流动传播到室内,引起健康问题。因此要解决现有空调系统能耗高、室内空气品质低等问题,就需要寻找一种新的空调系统。2.研究的意义及目的由于传统的中央空调采用低温露点除湿,采用同一低温的冷源处理显热和潜热,会导致电制冷剂COP低,能耗巨大;在夏季采用除湿后直接送风,温度较低,在冬季又无加湿措施,室内空气干燥,这样会使人体舒适度变差,诱发多种疾病;同时机组本身不具备加湿和全热回收功能,如需实现这些功能,还需要安装相应的设备,增加投资;采用冷冻除湿,它必然存在潮湿表面,会滋生大量的霉菌和军团菌,造成室内空气的严重污染,引发“空调病”, 因此解决传统空调存在的这些问题,就需要找到一种新型空调系统。温湿度独立控制系统由于采用温度和湿度分别控制的控制方式,不仅在排除室内余热的同时还排除余湿,全面调节室内的热湿环境,还可以用干燥的新风解决室内CO2和异味,从而满足室内空气品质的要求,因此成为了一个解决传统空调系统存在问题的有效途径。目前很多文献在对温湿度独立控制空调系统进行能耗分析的时候,一般通过选择一些时刻的状态点来计算空调系统的能耗,并不能完全说明空调系统的全年运行能耗,而且空调系统的能耗不仅与空调系统所使用的机组的能耗有关,还与建筑的全年负荷有很大的关系。因此本文以一个商业建筑为模拟对象,使用建筑热环境模拟工具包(DeST)对其在的全年冷负荷进行模拟,分别计算该建筑在使用现有的空调系统和温湿度独立控制空调系统的能耗,并对能耗进行比较分析,为该种空调系统的推广提供参考。
二、国内外研究现状1.国内研究现状目前该领域的热点主要集中在环境保护和节能两大方面。中国制冷空调行业目前所生产的产品,无论是在品种规格、技术含量,还是在产品性能、产品质量等方面,较之改革开放前均有了长足的进步与发展。许多内资企业的生产模式已从当初的单纯引进、仿制、测绘,转变为通过自身培养,形成了基本的自主研发能力,新产品的开发和推向市场的速度明显加快。液体除湿技术与其他空气除湿技术相比,具有独特的优势,近几年来逐渐成为学术界研究的热点之一。丁胜华对溶液每节能量回收新风空调器进行了实验研究。刘栓强等对溶液全热回收装置与热泵系统结合的新风机组进行了研究。刘晓华对溶液全热回收装置与热泵系统结合的新风机组进行了研究,年卫琪、蒋毅等对于蒸发冷却技术结合进行了研究。在应用推广研究方面,江忆领导的课题组发起了“温湿度独立调节空调技术联盟”,在国内影响较大,海尔中央空调已经开发了针对溶液除湿空调系统的磁悬浮冷水机组,背景华创瑞风空调科技有限公司开发的系列溶液除湿产品在招商局地产新总部办公楼、清华大学节能示范楼等筑得到应用。2.国外研究现状由于常规能源供给的有限以及环保的要求,世界上很多国家开展了利用清洁免费的太阳能来驱动空调系统的研究。太阳能既是一次能源又是可再生能源,资源丰富,对环境无污染。但太阳能能流密度低、强度受各种因素的影响而不能维持常量、收集及转化成本高、不易获得高温热源等缺点大大限制了太阳能的利用。同时,太阳辐射强度随时间的变化情况与空调的负荷变化在时间上不一致,需要采取蓄能手段。所有这些问题严重制约太阳能空调的应用。由DSP控制的流变频技术代表21世纪空调发展方向;变频空调网络控制技术将是信息时代的必然产物;制冷剂替代技术已是空调造业的当务之急,为淘汰消耗臭氧层物质, 保护我们的生存环境, 1995 年《蒙特利尔议定书》缔约国第七次代表大会决定20年内完成对HCFC2(包括空调器中广泛使用的R22)的禁用,发展中国家将全面停止使用HCFC5。因此研制对臭氧层无
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• 版权所有 Copyright 2011 All rights reserved.AOS演示验证系统接收端设计与实现--《内蒙古工业大学》2009年硕士论文
AOS演示验证系统接收端设计与实现
【摘要】:
高级在轨系统(AOS)是空间数据系统咨询委员会(CCSDS)面向载人飞船和空间站等复杂任务航天器的高带宽数据通信需求制定的一套数据通信体制标准,已逐渐被各航天技术发达国家所采用。
“神舟”系列载人飞船的成功发射与返回等一系列令世人瞩目的航天技术成果,标志着我国正在步入世界航天技术大国的行列。研究AOS标准及关键应用技术对进一步推动我国航天技术发展、广泛参与国际交流与合作有着重要意义。
论文论述了AOS标准的国内外研究与应用现状,深入分析研究了CCSDS标准建议书关于AOS空间数据链路协议子层的相关标准,详细讨论了AOS的分层模型、主要业务类型、数据单元格式和数据处理的过程与规则;设计拟定了AOS演示验证系统的功能结构和实现方案,开发完成了分别运行于Linux和Windows环境的演示验证系统接收端信道分路器和各AOS业务链路控制器等功能模块,实现了虚拟信道帧(VCF)、虚拟信道存取(VCA)、包、多路复用、位流等AOS业务数据接收处理功能的演示验证。
论文详细论述了各业务链路控制器和信道分路器软件的设计开发思路、方法和过程。链路控制器采用套接字和多线程编程技术在Windows XP和Visual C++环境下开发和运行。信道分路器在Linux和GCC编译器环境下开发,运行于方舟Draco开发板。论文还介绍了在我国自主知识产权高性能嵌入式微处理器“方舟GT2000”开发板上嵌入ArcaBoot与Linux操作系统以构建开发运行平台的具体方法和过程,和对作为信道分路器底层接口运行于上述平台的“PCI总线同步与信道编码数据收发卡”Linux驱动程序所做的改进设计。
【关键词】:
【学位授予单位】:内蒙古工业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2009【分类号】:V443.1【目录】:
Abstract4-8
第一章 引言8-12
1.1 课题背景与意义8
1.2 应用状况8-9
1.2.1 国外状况8-9
1.2.2 国内状况9
1.3 研究工作目标9-10
1.4 主要工作内容10
1.5 论文的组织结构10-12
第二章 AOS 综述12-22
2.1 CCSDS 与AOS12-13
2.1.1 CCSDS12
2.1.2 AOS12-13
2.2 CCSDS 主网模型13-16
2.3 CPN 端到端业务16-17
2.3.1 路径业务16
2.3.2 网间业务16-17
2.4 AOS 分层结构17-18
2.5 空间数据链路子层结构18-19
2.6 AOS 传输帧单元格式19-20
2.7 传输帧寻址20-21
2.8 空间链路子网业务等级21-22
第三章 AOS 演示验证系统接收端总体设计22-34
3.1 发送端分析22-24
3.1.1 多路复用链路控制器22-23
3.1.2 VCA 链路控制器23
3.1.3 VCF 业务23
3.1.4 位流链路控制器23-24
3.2 数据流总体分析与设计24-25
3.3 系统数据单元格式25-28
3.3.1 AOS 传输帧25
3.3.2 位流协议数据单元25-26
3.3.3 包数据单元26-27
3.3.4 多路复用数据单元27
3.3.5 NP 数据单元27-28
3.3.6 IPV4 数据单元28
3.4 总体架构28-30
3.5 AOS 接收端功能模块总体设计30-31
3.6 各模块设计31-34
3.6.1 分路器31-32
3.6.2 多路复解链路控制器32-33
3.6.3 VCA 链路控制器33
3.6.4 位流链路控制器33-34
第四章 接收端平台研究与搭建34-46
4.1 方舟开发板34-43
4.1.1 Draco 开发板简介34-36
4.1.2 开发板引导模式分析36-37
4.1.3 开发板环境配置分析37-38
4.1.4 Draco 开发板中的Linux 嵌入38-43
4.2 同步与信道编码子层收发卡43-46
4.2.1 同步与信道编码子层收发卡简介43
4.2.2 同步与信道编码子层收发卡性能分析43-44
4.2.3 帧同步收发器Linux 驱动设计44-46
第五章 接收端软件实现与演示46-56
5.1 编程环境46-49
5.1.1 Windows 编程环境46-47
5.1.2 Linux 编程环境47-48
5.1.3 方舟开发板编程环境48-49
5.2 编程所用技术49-51
5.2.1 Socket 网络编程49-50
5.2.2 多线程编程50-51
5.3 主要链路控制器软件实现51-54
5.3.1 分路器软件实现51-52
5.3.2 多路复解链路控制器软件实现52-53
5.3.3 位流链路控制器软件实现53-54
5.4 软件中主要函数与结构体54-56
第六章 结束语56-58
参考文献58-61
附录一 实验室环境下演示系统图62-63
附录二 系统演示结果图63-71
附录三 Busy Box 制作71-72
附录四 Linux 核裁减过程72-74
附录五 Linux 根目录裁减过程74-75
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