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天然气基CCHP与热化学溶液蓄能耦合系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题背景第10-12页
    1.2 天然气基CCHP系统第12-20页
        1.2.1 天然气基CCHP系统概述第12-14页
        1.2.2 天然气基CCHP系统发展现状第14-17页
        1.2.3 天然气基CCHP系统研究现状第17-19页
        1.2.4 天然气基CCHP系统现存问题第19-20页
    1.3 蓄能装置第20-22页
        1.3.1 蓄能装置在CCHP系统中的应用第20-21页
        1.3.2 溴化锂溶液蓄冷技术第21-22页
    1.4 天然气基CCHP与热化学溶液蓄能耦合系统研究思路第22-23页
第2章 热化学溶液蓄能型CCHP系统第23-31页
    2.1 热化学溶液蓄能型CCHP系统原理第23-26页
        2.1.1 温度对口、梯级利用原理第23-24页
        2.1.2 溴化锂溶液制冷/蓄冷原理第24-26页
    2.2 热化学溶液蓄能型CCHP系统构架第26-28页
    2.3 热化学溶液制冷/蓄冷/释冷装置第28-31页
        2.3.1 热化学溶液制冷/蓄冷/释冷装置基本构架第28-29页
        2.3.2 热化学溶液制冷/蓄冷/释冷装置运行模式第29-31页
第3章 热化学溶液蓄能型CCHP系统案例分析第31-46页
    3.1 案例系统模拟流程第31页
    3.2 案例系统建模第31-35页
        3.2.1 假设条件第31-32页
        3.2.2 单元操作模型第32-33页
        3.2.3 物性方法第33-34页
        3.2.4 系统初始参数第34-35页
    3.3 热力性能评价准则第35-39页
        3.3.1 制冷量提升率第35-36页
        3.3.2 总能系统效率第36页
        3.3.3 热回收利用率第36页
        3.3.4 (?)效率第36-39页
    3.4 计算结果与讨论第39-46页
        3.4.1 能量分析第40-42页
        3.4.2 (?)分析第42-46页
第4章 敏感性分析第46-51页
    4.1 制冷量提升率第46-47页
    4.2 总能系统效率第47-48页
    4.3 热回收利用率第48-49页
    4.4 (?)效率第49-51页
结论与展望第51-53页
参考文献第53-60页
致谢第60-61页
附录A (攻读硕士学位期间所发表学术论文目录)第61-62页
附录B (攻读硕士学位期间所参与项目)第62页

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