一、使用家用电器应注意省电(论文文献综述)
杨丽[1](2021)在《基于用户体验的折叠洗碗机研究与设计》文中研究说明
周丽[2](2018)在《温和地区被动式低能耗居住建筑能耗指标研究 ——以昆明为例》文中研究说明随着能源危机的爆发,许多发达国家都争先恐后的开始了节能方面的工作,而在能源消耗方面,建筑能耗一直以来占有的比重最重,因此有效的降低建筑能耗是控制能源快速增长的有效途径。国外的相关学者都纷纷投身于建筑能耗的研究之中,直至第一栋被动式低能耗建筑在德国诞生。针对我国来说,建筑节能的工作开展较晚,特别是温和地区,因其独特的气候条件,对其居住建筑能耗的研究少之又少,虽然在2015年10月住房城乡建设部颁布的《被动式超低能耗绿色建筑技术导则(居住建筑)》中,对温和地区能耗指标及气密性做了相关的规定,但却将夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区采用同样的采暖能耗限值,说明导则未充分考虑不同地区的气候差异性。因此,针对温和地区被动式低能耗居住建筑的能耗指标研究是十分必要的。本文选取温和地区的典型代表城市昆明,通过为期一年的实测与走访,获得了大量的室内外热环境的相关数据以及当地居民生活情况的一些基本信息。虽昆明地区因气候的特殊性,建筑本身的能耗较其他气候区相比不是很高,但为了能够详细的对其家用能耗方面进行研究,现将昆明地区居住建筑的家用总能耗细分为6项,然后针对每一项来进行节能方案的优化。这6个分项能耗分别为:家用电器能耗、烹饪设备能耗、采暖能耗、照明能耗、空调能耗和生活热水能耗。其中,家用电器的能耗和烹饪设备的能耗计算是通过比较不同能效等级家电和设备节约的电费以及所需的购买成本,然后计算在使用年限内的净现值NPV来确定合适能效等级的家电和烹饪设备,并确定二者的年能耗量分别为462.13k Wh和576.62k Wh。采暖、空调和照明能耗是采用建立标准化模型,通过能耗模拟软件和数学统计软件的分析来得到的。首先,根据实测建筑对象的基本情况采用Design-builder建立模型,并将实测数据与模拟出的数据进行对比,验证了模型的准确性后,根据节能标准对其进行优化,对上述模型进行调整,并以此作为基准建筑。然后以此为基础列出暖通和照明各项被动式节能措施,采暖方面是通过在外墙增设不同厚度(10-65mm)的保温材料,照明方面则是通过虑选择不同发光效率的照明光源,以调整照明功率密度(3-6W/m2)的方法来实现的,并根据节能措施的要求对基准建筑模型进行调整,最后通过模拟软件Design-builder计算得到采暖能耗和照明能耗。另外根据市场调研结果,计算各项节能措施的年节能收益AB和年增量成本AC,并应用SPSS软件进行回归分析,分别建立保温层厚度d和照明功率密度p与年节能收益AB和年增量成本AC的回归方程,最后使用Matlab遗传算法工具箱进行优化,保证年节能收益AB最大,年增量成本AC最小,并最终确定保温层厚度d为40mm,采暖能耗为471.01k Wh;照明功度为4.8W/m2,照明能耗为701.11k Wh。生活热水能耗是根据基础水温、居民普遍用水量计算热水需求量的,然后依据昆明地区太阳能热水系统效率的数值,计算出能耗量为747.18k Wh。将最终的6个分项能耗汇总后,得到了昆明地区被动式低能耗居住建筑的年总能耗为2958.05k Wh、人均年能耗为986.02k Wh/人·a、面均年能耗为23.62k Wh/m2·a,确定了温和地区的年采暖能耗指标为3.76k Wh/m2·a,年一次能源消耗量为9.36k Wh/m2·a,将其分别与被动式低能耗导则中规定的数值以及实测数据进行对比,指出了温和地区被动式低能耗居住建筑能耗指标的合理性,并给出了能耗指标对于温和地区开展节能工作的意义。
阳振敏[3](2017)在《微波炉变频器控制电路的设计》文中提出随着人们生活水平的提高,在快节奏的当今社会,微波炉为居民生活带来了便捷。当前智能化和信息化建设不断推进,智能控制技术不断发展、成熟,带来了微波炉产品质量的提升。普通微波炉存在一些明显的问题,比如不能通过智能化程序控制烹饪过程,对不同类型食物需要根据它们的数量来设置具体工作时长。因此,操作不当会导致食物过热碳化或者没有煮熟,达不到预期的烹饪效果。而且烹饪的食品在色泽、味道口感、营养成分保持等方面存在问题,食品加热还不均匀。因此,本文认为研制一种操作简单且烹调效果好的变频微波炉十分有必要,本文主要从微波炉变频器控制电路方面入手展开研究。本文首先介绍了微波炉的结构和工作原理,具体研究了磁控管结构和工作原理、微波炉定时器和功率调节器结构和原理,定义了上位机与变频器的通讯协议,概述了微波炉变频器控制系统。文章重点设计了微波炉单管变频器通讯电路和变频微波降功率规则。文章的核心是从单片机、电源、显示电路、按键电路、语音电路、定时电路、火力输出电路和掉电存储电路等方面进行了模块电路设计,设计了系统软件,并对系统操作进行了说明。文章最后研究了微波炉电脑板软件控制规则,并实现了电脑板控制功能。通过使用仿真软件,对系统输入模块、状态转换控制器、数据装载器、烹饪计时器、显示译码器等进行了仿真。最后进行了常规模式测试和定时时间测试。经过对系统做工作原理研究,详细功能设计、实现相应的功能。通过系统性开展仿真实验,证实了模拟电路相关功能模块能够正确运行,基本实现了微波炉变频器控制电路系统的要求。通过本课题的研究,为微波炉变频器方面的应用提供了理论基础和实践参考依据,能更大程度上节能环保、保障食品原有的色香味,为广大用户提供便捷的生活。
福建省计量院[4](2015)在《用电小贴士 节电小窍门》文中指出电能是日常生活必不可少的能源,在百姓日常生活中,存在着许多不合理、不科学的用电行为和现象。这样不但为个人与家庭带来不必要的经济开支,又造成能源浪费。普及节电知识,强化安全用电意识很有必要,只有正确掌握了使用方法和节电的基本知识,才能合理利用能源。用电小贴士1、正确选用保险丝:将家庭中在同一时间内所有可能使用的用电器具的功率相加,然后再除以220伏的电压值得到最大电流值,最后根据电流值选择相应额定电流值的保险丝。例如计算出所
刘锐,郑宝君[5](2015)在《快乐实践“安全节约用电”》文中提出一、活动设想"家电下乡"政策的提出,各种价廉物美的家电产品已经挤进千家万户,面对着这些新家电,如何使用,怎样使用才安全,如何节约用电,都成为很大的难题,作为一名普通的农村物理教师来说,我想借着课本上的"电功率和安全用电"这一节课之后,进行一次综合实践活动,将有关家庭生活中如何安全用电和如何节约用电的有关常识和信息通过他们的孩子传递给各位家长,从而减少或避免因"电起火"给家庭造成的精神压力和经济负担,增强学
田芳,刘拓[6](2014)在《关于空调的“那点事”》文中指出农谚有云:五月立夏见小满,六月芒种夏至连。匆匆转眼间,又是一年夏来到,田地间,果熟麦香立见分晓,而对于空调业来讲,同样夏季也是一个"收获"的季节。随着城市空调更新换代需求增长和农村空调产品的迅速普及,在相对式微的家电市场,空调逆势上扬,打出不错的五一"开门红"。随着暑热天气的提早来临,消费者的购买热情也提前得到了释放。不过面对市场上品类繁多、五花八门的空调品类,如何选购令自己称心如意的产品呢?本期专题,我们便一起来探讨一番关于空调的"那点事"。
黄春雨[7](2014)在《重庆地区村镇住宅建筑用能模型研究》文中认为能源是人类赖以发展的根源,村镇作为一个快速崛起的群体,在能源消费中占据了越来越重要的地位。随着村镇生活水平的提高,村镇能源消费结构已发生较大变化,电、燃气等商品能源使用量在居民生活用能中日渐突显。本文通过对重庆地区村镇居民、经济、能源消费等基本情况进行调研,分析其用能需求、用能特性现状,结合调研数据,基于用电设施实测,建立重庆地区村镇住宅建筑用能模型,并基于用能模型进行村镇用能分析。论文选取重庆地区永川、江津、长寿、璧山四个区县的十二个村镇进行调研,就其建筑、人口、经济、能源消费现状以及不同季节的村镇居民用能习惯等进行了问卷调查,了解当地居民的用能方式及习惯,分析重庆地区村镇居民的经济、能源消费水平及能源需求现状。针对重庆村镇住宅常见用电设施的运行功率进行每项用电设施测试周期为一周的实地监测,对其用电特性进行基础性研究,结合调研情况及理论计算,对重庆地区村镇住宅薪柴耗量、天然气耗量、液化石油气耗量、沼气耗量等进行用能模型建立,通过数学模型简化,并以数学函数形式表示,建立重庆村镇地区住宅用能模型。在用能模型的基础上,结合调研所得住宅用电设施及用能种类的基础数据,基于Microsoft excel编程平台进行模型用能逻辑关系处理及拟合使用系数,计算得到村镇住宅用能模型值,将用能模型值与调研值进行对比,通过直观作图、F及配对T检验用以验证重庆地区村镇住宅建筑用能模型,经验证,用能模型可基本反映重庆村镇用能实际耗量。通过用能模型对重庆市村镇能源消费进行定量分析,得到不同用能模式下重庆村镇住宅各季节典型日用能曲线,分析不同用能模式下的村镇住宅生活用能特性。基于用能模型计算终端用能耗量,探讨重庆村镇住宅用能现状及能源消费结构,并按照能源消费特征将重庆村镇分为三大类。通过重庆村镇住宅用能分析为重庆村镇住宅建筑节能工作提供一定的基础数据。基于村镇住宅用能模型的建立,以SPSS软件平台进行重庆村镇住宅进行三种方式用能聚类:方式1、各终端能耗用量的住宅聚类;方式2、基于不同能源种类的各终端用能的住宅聚类;方式3、商品能源用量的住宅聚类。据聚类结果分析,其影响分类的主要因素为炊事、夏季降温用能、电能消耗。将经济收入因素融入分析,以三个等级(-1,0,1)对用能耗量及经济进行判别,划分各类住宅用能等级区间,分析各类住宅用能特点,得到经济因素与用能量的关系。根据调研情况,结合生活用能分析、聚类分析结果,提出重庆地区村镇住宅关于炊事、家用电器、夏季降温、冬季采暖用能的节能策略及关注点。
李一力[8](2012)在《住宅电气系统的节能设计研究》文中研究说明引言随着社会经济的不断发展与进步,人民生活水平的日益提高,对能源的需求量也越来越大,能源问题已经成为制约我国经济发展和人民生活水平提高的瓶颈之一。如何处理好促进社会可持续发展和节约能源的关系已成为摆在我们面前的迫切需要解决的问题。住宅用电作为能源消耗的重要组成部分,其节能也应受到重视。本文通过论述在配电系统、照明系统等设计环节实施节能设计,以及优选家用电器和在使用家电的过程中养成良好的使用习惯,以达到住宅节能的目的。1、住宅配电系统节能设计
胡洪波,李彩云[9](2012)在《浅谈照明和家用电器的节能问题》文中提出电力是经济建设必需的二次能源,是国家建设和发展的支柱。节约用电,节约能源,使电力得到更有效的利用,是我国各项工作中必须长期坚持的方针。本文浅析了照明和家用电器的节能技巧和措施。
曹法明[10](2011)在《家电节能 不可忽视》文中指出如今,越来越多的家用电器进入我们的生活,这里介绍几则家用电器实用节能知识,与大家共享。1电视机(1)电视机使用时,控制电视屏幕的亮度是节电的一个途径。以20英寸的CRT彩色电视机为例,最亮时功耗85W,最暗时功耗仅55W。
二、使用家用电器应注意省电(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、使用家用电器应注意省电(论文提纲范文)
(2)温和地区被动式低能耗居住建筑能耗指标研究 ——以昆明为例(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.3 国内外研究与发展现状 |
1.3.1 德国建筑节能的发展 |
1.3.2 瑞典低能耗建筑和被动房标准 |
1.3.3 我国建筑节能的发展 |
1.3.4 被动式技术发展现状 |
1.4 主要的研究方法 |
1.5 研究内容 |
1.6 技术路线 |
1.7 研究特色与创新点 |
第二章“被动式低能耗技术”介绍 |
2.1 概念 |
2.2“被动式低能耗技术”的主要内容 |
2.2.1 气候分析、方案设计 |
2.2.2 注重保温、加强隔热 |
2.2.3 阻断热桥、气密性好 |
2.2.4 新风回收、开发新能源 |
2.3 温和地区“被动式低能耗技术”的执行标准 |
2.4 被动式节能技术在温和地区的发展 |
2.4.1 可行性 |
2.4.2 必要性 |
2.5 本章小结 |
第三章 昆明地区概况 |
3.1 地理位置 |
3.2 气候特点 |
3.2.1 温度、相对湿度 |
3.3 经济水平 |
3.4 人口增长 |
3.5 节能现状 |
3.6 本章小结 |
第四章 昆明地区居住建筑热环境现场测试与问卷调查的分析与研究 |
4.1 居住建筑热环境测试研究 |
4.1.1 测试对象 |
4.1.2 测试仪器 |
4.1.3 测试参数 |
4.1.4 测试内容 |
4.2 居住建筑热环境问卷调查研究 |
4.2.1 主要内容 |
4.2.2 对现有居住建筑使用情况的调查分析 |
4.3 现场测试与调研结果分析 |
4.3.1 建筑室外气候变化情况 |
4.3.2 不同季节典型日的室内外热环境测试相关参数 |
4.3.3 问卷调查结果统计 |
4.4 本章小结 |
第五章 温和地区居住建筑能耗水平的调研与分析 |
5.1 能耗调研内容概述 |
5.2 能耗水平调研结果分析 |
5.3 本章小结 |
第六章 昆明地区被动式低能耗建筑能耗指标及技术分析研究 |
6.1 能耗指标公式 |
6.2 本章小结 |
第七章 家用电器能耗和烹饪能耗及其节能方案的确定 |
7.1 电冰箱的能耗确定 |
7.1.1 不同能效等级及能效指数规定 |
7.1.2 不同能效等级电冰箱的购置价格 |
7.1.3 不同能效等级电冰箱的能耗计算 |
7.1.4 不同能效等级电冰箱的经济性评价 |
7.2 电视机能耗的确定 |
7.2.1 电视机的不同能效等级及能效指数 |
7.2.2 不同能效等级电视机的购置价格 |
7.2.3 不同能效等级电视机的能耗计算 |
7.2.4 不同能效等级电视机的经济性评价 |
7.3 洗衣机的能耗确定 |
7.3.1 洗衣机的不同能效等级及能效指数 |
7.3.2 不同能效等级洗衣机的购置价格 |
7.3.3 不同能效等级洗衣机的能耗计算 |
7.3.4 不同能效等级洗衣机的经济性评价 |
7.4 电脑的能耗确定 |
7.4.1 电脑的不同能效等级及功耗因子 |
7.4.2 不同能效等级电脑的购置价格 |
7.4.3 不同能效等级电脑的能耗计算 |
7.4.4 不同能效等级电脑的经济性评价 |
7.5 电饭煲的能耗确定 |
7.5.1 电饭煲的不同能效等级及其热效率 |
7.5.2 不同能效等级电饭煲的购置价格 |
7.5.3 不同能效等级电饭煲的能耗计算 |
7.5.4 不同能效等级电饭煲的经济性评价 |
7.6 微波炉的能耗确定 |
7.6.1 微波炉的不同能效等级及效率值 |
7.6.2 不同能效等级微波炉的购置价格 |
7.6.3 不同能效等级微波炉的能耗计算 |
7.6.4 不同能效等级微波炉的经济性评价 |
7.7 吸油烟机的能耗确定 |
7.7.1 吸油烟机的不同能效等级及全压效率 |
7.7.2 不同能效等级吸油烟机的购置价格 |
7.7.3 不同能效等级吸油烟机的能耗计算 |
7.7.4 不同能效等级吸油烟机的经济性评价 |
7.8 燃气灶的能耗确定 |
7.8.1 燃气灶的不同能效等级及热效率 |
7.8.2 不同能效等级燃气灶的购置价格 |
7.8.3 不同能效等级燃气灶的能耗计算 |
7.8.4 不同能效等级燃气灶的经济性评价 |
7.9 家用电器和烹饪年耗统计 |
7.10 本章小结 |
第八章 采暖、空调和照明能耗及其节能措施的确定 |
8.1 基础模型的建立 |
8.2 相关参数的设置 |
8.3 模拟软件的选择 |
8.4 边界条件的设定 |
8.5 模拟结果的统计 |
8.5.1 建筑能耗 |
8.5.2 室内外环境参数 |
8.5.3 PMV值 |
8.6 外墙保温不同厚度对采暖能耗的影响 |
8.7 不同厚度保温层的购置价格统计 |
8.8 保温层厚度回归方程的确定 |
8.8.1 SPSS软件的简要介绍 |
8.8.2 保温材料经济性评价 |
8.9 不同发光效率的光源对照明能耗的影响 |
8.10 不同照明功率密度灯具的购置价格统计 |
8.11 照明功率密度回归方程的确定 |
8.12 采暖能耗和照明能耗的确定 |
8.12.1 遗传算法简要介绍 |
8.12.2 采暖能耗 |
8.12.3 照明能耗 |
8.13 本章小结 |
第九章 生活热水能耗及其节能方案的确定 |
9.1 热水能耗 |
9.2 太阳能热水系统效率调研数据 |
9.3 空气源热泵为辅助热源的太阳能热水系统 |
9.3.1 系统构造简述 |
9.3.2 辅助能源的需求量 |
9.3.3 空气源热泵热水器的选择 |
9.4 本章小结 |
第十章 温和地区被动式低能耗建筑能耗指标的确定 |
10.1 家电能耗和烹饪能耗 |
10.2 采暖能耗、空调能耗和照明能耗 |
10.2.1 采暖能耗 |
10.2.2 空调能耗 |
10.2.3 照明能耗 |
10.3 热水能耗 |
10.4 能耗指标 |
10.5 能耗指标分析 |
10.5.1 基于现行标准的能耗分析 |
10.5.2 基于调研数据的能耗分析 |
10.6 本章小结 |
第十一章 结论与展望 |
11.1 主要的工作和结论 |
11.2 不足与研究展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 |
B.作者在攻读硕士学位期间参与的着作目录 |
(3)微波炉变频器控制电路的设计(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究工作的背景 |
1.2 变频微波炉的必要与应用现状 |
1.3 课题的研究内容和创新点 |
1.3.1 课题的主要内容 |
1.3.2 课题的主要创新点 |
1.4 研究工作的目的与意义 |
第二章 微波炉变频器相关理论研究 |
2.1 微波炉结构和工作原理 |
2.1.1 磁控管结构和工作原理 |
2.1.2 微波炉定时器和功率调节器结构和原理 |
2.2 变频微波炉的工作原理 |
2.2.1 变频器概述 |
2.2.2 微波炉变频器的构成 |
2.2.3 微波炉变频器的工作原理 |
2.3 上位机与变频器之间的通讯协议定义 |
2.4 微波炉变频器控制系统概述 |
2.5 本章小结 |
第三章 微波炉单管变频器通讯电路及电脑板控制规则设计 |
3.1 变频器通讯电路设计 |
3.1.1 通讯电路设计 |
3.1.2 硬件构成设计 |
3.1.3 控制信号设计 |
3.1.4 控制时序设计 |
3.2 变频微波降功率规则设计 |
3.2.1 功率序列表设计 |
3.2.2 半连续规则设计 |
3.2.3 变频器输入功率调节 |
3.2.4 变频器故障自检 |
3.2.5 风扇延时保护功能 |
3.2.6 程序流程图及相关控制 |
3.3 本章小结 |
第四章 微波炉变频器控制设计与仿真 |
4.1 模块电路的设计 |
4.1.1 单片机设计 |
4.1.2 电源设计 |
4.1.3 显示电路设计 |
4.1.4 按键电路设计 |
4.1.5 语音电路设计 |
4.1.6 定时电路设计 |
4.1.7 掉电存储电路设计 |
4.1.8 火力输出电路设计 |
4.2 控制电路仿真 |
4.2.1 仿真软件 |
4.2.2 输入模块仿真 |
4.2.3 状态转换控制器仿真 |
4.2.4 数据装载器仿真 |
4.2.5 烹饪计时器仿真 |
4.2.6 显示译码器仿真 |
4.3 本章小结 |
第五章 控制电路软件设计与测试 |
5.1 软件控制规则设置 |
5.2 控制功能实现 |
5.2.1 电气规格配置 |
5.2.2 控制电路的控制功能实现 |
5.3 控制电路软件设计与操作说明 |
5.3.1 软件设计 |
5.3.2 操作说明 |
5.4 控制电路测试 |
5.4.1 常规模式测试 |
5.4.2 定时时间测试 |
5.5 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
致谢 |
参考文献 |
(4)用电小贴士 节电小窍门(论文提纲范文)
用电小贴士 |
节电小窍门 |
(5)快乐实践“安全节约用电”(论文提纲范文)
一、活动设想 |
二、活动目的 |
三、活动步骤 |
1.活动准备 |
2.成果展示 |
(1)“一般家庭用电常识”组 |
(2)“电视机、电脑及电冰箱使用常识”组 |
(3)“洗衣机使用常识”组 |
(4)“其他用电器”组 |
(5)“触电急救”组 |
四、活动反思 |
(6)关于空调的“那点事”(论文提纲范文)
盛夏将至因地制宜选空调 |
多大面积多大空调? |
变频定频如何选? |
能效越高越省钱? |
新品换个包装卖高价? |
线上线下选空调? |
兼具“型”与“实” “UET”精品空调清凉一夏 |
风尚蓝调梦魅以求 |
“钎润”有度科技无疆 |
舞动祥云春兰初绽 |
玉润珠圆铂金品质 |
动静之美太极之道 |
“净”由“芯”生舒适致远 |
节能环保相得益彰 |
精工尚弧厚积“薄”发 |
“誉驰”华夏风行九州 |
空调使用误区面面观 |
第一误区:制冷剂一年需换一次 |
第二误区:制冷效果差就需添加制冷剂 |
第三误区:空调长时间不用没关系 |
第四误区:空调房的空气不需更换 |
第五误区:外机裸露需装雨篷 |
第六误区:清洗空调只需洗过滤网 |
如何使用空调更节能 |
1.如果家中长时间使用空调, 应选择什么样的类型? |
2.空调运行时是否要打开门窗? |
3.夏季非常热时, 能否立刻吹空调? |
4.空调的睡眠功能意义大不大? |
5. 空调关机后, 插头用不用拔掉? |
6.空调配合电扇使用效果更好? |
7.老年人夏季如何吹空调? |
8.空调的最佳温度设定是多少? |
(7)重庆地区村镇住宅建筑用能模型研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 课题研究背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国内研究现状 |
1.2.2 国外研究现状 |
1.3 课题研究的目的与意义 |
1.4 课题研究内容及方法 |
2 研究方法简介 |
2.1 常用建筑用能模型简介 |
2.1.1 宏观方法 |
2.1.2 微观方法 |
2.2 聚类分析 |
3 重庆村镇住宅建筑用能调研分析 |
3.1 调研基本情况简介 |
3.2 重庆地区村镇基本情况分析 |
3.2.1 村镇住宅建筑基本情况分析 |
3.2.2 村镇居民情况分析 |
3.2.3 村镇居民经济情况分析 |
3.3 重庆地区村镇住宅居民用能需求现状分析 |
3.3.1 村镇住宅用电需求现状分析 |
3.3.2 商品燃气需求现状分析 |
3.3.3 煤需求现状分析 |
3.3.4 生物质能需求现状分析 |
3.3.5 可再生能源需求现状分析 |
3.3.6 村镇住宅终端能源需求匹配 |
3.4 本章小结 |
4 重庆村镇住宅建筑用能模型建立 |
4.1 用能模型建立方法 |
4.1.1 用电设施用能模型建立方法 |
4.1.2 非用电设施用能模型建立方法 |
4.2 重庆村镇居民用能习惯 |
4.3 用能模型建立 |
4.3.1 终端能耗模型建立过程 |
4.3.2 住宅用能模型 |
4.4 村镇住宅生活用能模型验证及用能逻辑化 |
4.5 本章小结 |
5 重庆村镇住宅生活用能分析 |
5.1 村镇住宅用能模式分析 |
5.2 村镇住宅生活用能典型日用能分析 |
5.3 村镇住宅用能结构分析 |
5.4 本章小结 |
6 重庆村镇住宅建筑用能聚类分析 |
6.1 能源转换 |
6.2 村镇住宅聚类数据 |
6.2.1 样本数据 |
6.2.2 数据来源 |
6.3 村镇住宅用能聚类分析 |
6.3.1 聚类结果分析 |
6.3.2 节能策略及关注点 |
6.4 本章小结 |
7 结论与展望 |
7.1 主要结论 |
7.2 研究展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
(8)住宅电气系统的节能设计研究(论文提纲范文)
引言 |
1、住宅配电系统节能设计应遵循的原则 |
1.1实用性原则 |
1.2适用性原则 |
1.3节约性原则 |
2、住宅配电系统的架构 |
3、住宅配电线路的节能设计 |
4、住宅建筑照明的节能设计 |
5、光源和灯具的选择 |
5.1 |
5.2 |
5.3 |
5.4 |
6、如何选用家用电器 |
7、家用电器在使用过程中的节能 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
7.5 |
7.6 |
7.7 |
7.8 |
8、结束语 |
(9)浅谈照明和家用电器的节能问题(论文提纲范文)
0 引言 |
1 照明节能有技巧 |
1.1 科学选用电光源 |
1.2 合理选择照明灯具 |
1.3 选择照度和照明方式 |
1.4 加强照明用电的管理和照明节电的措施 |
2 家用电器的节电 |
2.1 空调 |
2.2 微波炉 |
2.3 电视机 |
2.4 冰箱 |
2.5 电饭锅 |
3 节能意识要跟上 |
3.1 随手关灯 |
3.2 随手拔插头 |
3.3 节能灯 |
3.4 减少装饰用灯 |
3.5 充分利用日光 |
3.6 关闭电脑的同时关闭显示器。 |
4 结束语 |
(10)家电节能 不可忽视(论文提纲范文)
1 电视机 |
2 电饭锅 |
3 洗衣机 |
4 电风扇 |
5 电冰箱 |
6 照明 |
7 空调器 |
8 电脑 |
9 电热水器 |
四、使用家用电器应注意省电(论文参考文献)
- [1]基于用户体验的折叠洗碗机研究与设计[D]. 杨丽. 武汉纺织大学, 2021
- [2]温和地区被动式低能耗居住建筑能耗指标研究 ——以昆明为例[D]. 周丽. 昆明理工大学, 2018(01)
- [3]微波炉变频器控制电路的设计[D]. 阳振敏. 电子科技大学, 2017(07)
- [4]用电小贴士 节电小窍门[J]. 福建省计量院. 福建质量技术监督, 2015(06)
- [5]快乐实践“安全节约用电”[J]. 刘锐,郑宝君. 新课程(中学), 2015(01)
- [6]关于空调的“那点事”[J]. 田芳,刘拓. 家用电器, 2014(05)
- [7]重庆地区村镇住宅建筑用能模型研究[D]. 黄春雨. 重庆大学, 2014(01)
- [8]住宅电气系统的节能设计研究[J]. 李一力. 住宅产业, 2012(12)
- [9]浅谈照明和家用电器的节能问题[J]. 胡洪波,李彩云. 科技广场, 2012(04)
- [10]家电节能 不可忽视[J]. 曹法明. 农村电工, 2011(06)