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基于天然气发动机与吸收式制冷机的冷热电联产系统研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外发展与研究现状第12-19页
        1.2.1 分布式冷热电系统概述第12-13页
        1.2.2 分布式系统国内外发展概况第13-17页
        1.2.3 冷热电联供系统国内外研究动态第17-19页
    1.3 内燃机热电冷联供介绍第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-21页
第2章 天然气发动机热平衡试验及余热能流分析第21-39页
    2.1 天然气发动机余热能流计算基本理论第21-24页
        2.1.1 天然气发动机余热能流系统介绍第21-22页
        2.1.2 天然气发动机热平衡计算第22-24页
        2.1.3 天然气发动机?分析计算第24页
    2.2 天然气发动机热平衡试验平台搭建第24-30页
        2.2.1 天然气发动机热平衡试验台架主要系统第24-28页
        2.2.2 试验台架主要设备与测量仪器第28-30页
    2.3 天然气发动机热平衡试验方法与过程第30-32页
        2.3.1 试验测量参数及精度要求第30-31页
        2.3.2 试验准备工作与试验过程第31-32页
    2.4 天然气发动机热平衡试验结果及余热能流分析第32-37页
        2.4.1 天然气发动机热平衡试验结果第32-33页
        2.4.2 天然气发动机余热能流“量”分析第33-35页
        2.4.3 天然气发动机余热能流“质”分析第35-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第3章 烟水换热器仿真与性能分析第39-53页
    3.1 内燃机排烟的热物理性质计算第39-43页
        3.1.1 烟气组分的计算第39-41页
        3.1.2 烟气热物性参数的计算第41-43页
    3.2 烟水换热器仿真理论基础第43-48页
        3.2.1 换热器传热计算原理第43-45页
        3.2.2 对流换热的控制方程第45-47页
        3.2.3 FLUENT软件简介第47-48页
    3.3 烟水换热器模型建立与仿真分析第48-51页
        3.3.1 烟水换热器模型的建立第48页
        3.3.2 烟气的流动特性分析第48-49页
        3.3.3 烟气和水的温度分析第49-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第4章 单效溴化锂吸收式制冷机组的特性研究第53-73页
    4.1 溴化锂水溶液的热物理性质第53-55页
        4.1.1 溴化锂水溶液的结晶温度方程第53页
        4.1.2 溴化锂水溶液的比焓第53-54页
        4.1.3 溴化锂水溶液的平衡方程第54-55页
    4.2 饱和水和水蒸汽的热物理性质第55-57页
        4.2.1 饱和压力方程第55-56页
        4.2.2 饱和水和水蒸汽的比焓第56页
        4.2.3 过热水蒸汽的比焓第56-57页
    4.3 单效热水型溴化锂吸收式制冷机的数学模型建立第57-61页
        4.3.1 发生器第59-60页
        4.3.2 冷凝器第60页
        4.3.3 蒸发器第60页
        4.3.4 吸收器第60页
        4.3.5 热交换器第60页
        4.3.6 系统热平衡校核及系能系数第60-61页
    4.4 单效热水型溴化锂吸收式制冷机设计参数确定第61-66页
        4.4.1 溴化锂吸收式制冷机的已知参数第61页
        4.4.2 溴化锂吸收式制冷机的热力设计参数第61-63页
        4.4.3 循环系统各主要状态点参数的计算第63-64页
        4.4.4 制冷循环工作介质流量及各设备热负荷的计算第64-65页
        4.4.5 溴化锂吸收式制冷机的传热设计参数第65-66页
    4.5 单效热水型溴化锂吸收式制冷机的仿真模型建立第66-69页
        4.5.1 吸收器模型第67页
        4.5.2 热交换器模型第67-68页
        4.5.3 发生器模型第68页
        4.5.4 冷凝器模型第68-69页
        4.5.5 蒸发器模型第69页
    4.6 单效热水型溴化锂吸收式制冷机变工况性能分析第69-72页
        4.6.1 热源水进口温度对系统性能的影响第69-70页
        4.6.2 冷却水进口温度对系统性能的影响第70-72页
    4.7 本章小结第72-73页
第5章 冷热电系统耦合及节能减排性评价第73-84页
    5.1 系统节能性评价模型第73-78页
        5.1.1 热力学理论基础第73-75页
        5.1.2 节能特性分析第75-78页
    5.2 系统二氧化碳减排特性评价模型第78-81页
        5.2.1 系统减排特性理论基础第78-79页
        5.2.2 联供系统减排特性分析第79-81页
    5.3 试验台架冷热电系统的耦合分析第81-83页
    5.4 本章小结第83-84页
第6章 总结与展望第84-87页
    6.1 总结第84-86页
    6.2 展望第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第91页

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