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R32涡旋压缩机排气温度控制方法研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第9-12页
第1章 引言第12-26页
    1.1 研究背景第12-16页
        1.1.1 制冷剂的替代及其发展趋势第13页
        1.1.2 R32制冷剂的特点第13-16页
        1.1.3 背景小结第16页
    1.2 文献综述第16-24页
        1.2.1 排气温度控制方法研究现状第17-22页
        1.2.2 涡旋压缩机模型研究现状第22-23页
        1.2.3 综述小结第23-24页
    1.3 课题研究内容第24-26页
        1.3.1 研究内容与技术路线第24页
        1.3.2 拟解决的关键问题第24-26页
第2章 涡旋压缩机模型研究第26-39页
    2.1 涡旋压缩机热力学模型第26-28页
        2.1.1 工作腔内制冷剂控制方程第27-28页
        2.1.2 其他耦合方程第28页
    2.2 涡旋壁温度分布模型第28-32页
        2.2.1 模型分析与假设第28-29页
        2.2.2 平均换热边界条件第29-31页
        2.2.3 稳态导热模型及其求解第31-32页
    2.3 其他子模型与迭代算法第32-35页
        2.3.1 吸气加热模型第32-33页
        2.3.2 制冷剂物性模型第33页
        2.3.3 压缩机模型迭代算法第33-35页
    2.4 模型修正与验证第35-37页
        2.4.1 模型修正第35-36页
        2.4.2 模型验证第36-37页
    2.5 三种技术对涡旋壁温度分布的影响第37-38页
    2.6 本章总结第38-39页
第3章 三种排气温度控制技术的评价与对比第39-55页
    3.1 评价方法第39-41页
    3.2 吸气两相第41-43页
        3.2.1 吸气干度对压缩机内部参数的影响第41页
        3.2.2 吸气干度对排气温度和性能的影响第41-43页
        3.2.3 吸气干度对压缩机运行范围的影响第43页
    3.3 中间喷液第43-46页
        3.3.1 中间喷液对压缩机内部参数的影响第44页
        3.3.2 喷液量对排气温度和性能的影响第44-46页
        3.3.3 喷射比对压缩机运行范围的影响第46页
    3.4 两相喷射第46-50页
        3.4.1 两相喷射对压缩机内部参数的影响第46-47页
        3.4.2 中间压力和喷射干度对排气温度和性能的影响第47-49页
        3.4.3 喷射干度对压缩机运行范围的影响第49-50页
    3.5 三种技术对比第50-53页
        3.5.1 高压比工况下性能对比第50-51页
        3.5.2 系统实现与控制方法对比第51-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第4章 三种技术对R32涡旋压缩机性能影响实验研究第55-69页
    4.1 实验台原理与建设第55-61页
        4.1.1 实验台原理第55-60页
        4.1.3 测量不确定度分析第60-61页
    4.2 实验方法第61-63页
    4.3 压缩机性能实验第63-66页
        4.3.1 制冷工况第63-65页
        4.3.2 制热工况第65-66页
    4.4 系统性能实验第66-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第5章 R32涡旋压缩机两相喷射系统的设计与控制第69-79页
    5.1 两相喷射系统稳态模型第69-71页
    5.2 各项参数对两相喷射压缩机的影响第71-74页
        5.2.1 喷射孔直径第71-72页
        5.2.2 喷射压力和喷射干度第72-74页
    5.3 各项参数对两相喷射系统性能的影响第74-77页
        5.3.1 中间换热器换热能力第74-76页
        5.3.2 中间压力第76-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第6章 结论与展望第79-81页
    6.1 研究内容与成果第79-80页
    6.2 今后的工作第80-81页
参考文献第81-88页
致谢第88-90页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第90-91页

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