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污水厂中烟气型双效溴化锂吸收式热泵的优化研究

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 课题背景及研究意义第11-13页
        1.1.1 课题研究背景第11-13页
        1.1.2 课题研究意义第13页
    1.2 吸收式热泵余热利用技术的发展第13-17页
        1.2.1 吸收式热泵在国内外硏究进展第13-15页
        1.2.2 吸收式热泵在余热回收方面的应用第15-17页
    1.3 本文的研究内容第17-18页
第二章 溴化锂吸收式热泵及其在污水厂中的应用第18-28页
    2.1 溴化锂吸收式热泵分类与介绍第18-23页
        2.1.1 溴化锂吸收式热泵的制热原理第18-19页
        2.1.2 吸收式热泵的分类第19-21页
        2.1.3 第一类溴化锂吸收式热泵的工作过程第21-23页
    2.2 溴化锂吸收式热泵循环系统在污水厂中的应用第23-27页
        2.2.1 污水厂余热资源利用的工艺循环第23-25页
        2.2.2 污水厂中溴化锂吸收式热泵系统的工艺循环设计第25-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 烟气型双效溴化锂吸收式热泵机组模型第28-44页
    3.1 烟气型双效溴化锂吸收式热泵循环流程第28-30页
    3.2 烟气型双效溴化锂吸收式热泵机组模拟假设与平衡校核第30-32页
    3.3 各部件数学模型的建立第32-43页
        3.3.1 高压发生器第32-34页
        3.3.2 低压发生器第34-36页
        3.3.3 冷凝器第36-38页
        3.3.4 蒸发器第38-39页
        3.3.5 吸收器第39-40页
        3.3.6 低温溶液热交换器第40-41页
        3.3.7 高温溶液热交换器第41-42页
        3.3.8 系统主要循环参数及性能系数第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 基于污水厂的溴化锂吸收式热泵机组模拟及热经济性优化分析第44-72页
    4.1 系统物性计算方法的选择第44-48页
    4.2 基于Aspen Plus的系统流程的建立与结果分析第48-58页
        4.2.1 系统流程模拟方法的选择第49页
        4.2.2 溴化锂吸收式热泵系统流程的建立与结果分析第49-58页
    4.3 烟气型双效溴化锂吸收式热泵机组传热参数选取第58-61页
        4.3.1 影响机组性能的主要设计传热参数第58页
        4.3.2 正交试验设计方法第58-59页
        4.3.3 正交试验表的生成第59-61页
    4.4 基于正交表的烟气型双效溴化锂吸收式热泵机组优化模拟第61-65页
        4.4.1 机组总换热面积模拟计算第61-63页
        4.4.2 机组制热工况性能模拟计算第63-65页
    4.5 基于全生命周期成本的热经济性优化第65-69页
        4.5.1 全生命周期成本数学模型第65-68页
        4.5.2 优化结果与分析第68-69页
    4.6 本章小结第69-72页
第五章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77页

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