高冷凝温度下两级喷射式制冷系统研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
符号表 | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·利用低品位能源驱动的制冷系统研究概况 | 第10-11页 |
·喷射式制冷系统研究概况 | 第11页 |
·国内外喷射式制冷系统研究进展 | 第11-17页 |
·喷射式制冷系统简介 | 第11-12页 |
·太阳能应用 | 第12-14页 |
·燃烧余热利用 | 第14-15页 |
·不同品位能源综合利用 | 第15页 |
·喷射器作为膨胀阀的应用 | 第15-16页 |
·其它利用喷射器的系统 | 第16-17页 |
·喷射式系统制冷剂 | 第17页 |
·影响喷射器工作的主要参数 | 第17-20页 |
·喷射器尺寸 | 第19页 |
·制冷系统工况 | 第19-20页 |
·两级串联喷射式制冷系统 | 第20-22页 |
·喷射器的极限背压 | 第20-21页 |
·两级喷射式制冷系统研究 | 第21-22页 |
·本课题的研究内容和总体框架 | 第22-24页 |
第2章 喷射器设计模型以及设计步骤介绍 | 第24-45页 |
·喷射器模型发展 | 第24-25页 |
·热力学模型 | 第24页 |
·喷射器的CFD模拟 | 第24-25页 |
·喷射器设计计算 | 第25-29页 |
·拉阀尔管内数学模型 | 第26页 |
·激波模型 | 第26-27页 |
·喷射器各部位尺寸确定 | 第27-29页 |
·气体动力学函数法 | 第29-37页 |
·气体动力学函数 | 第29-30页 |
·气体喷射器内部基本参数计算 | 第30-31页 |
·喷射系数 | 第31-33页 |
·喷射器主要尺寸计算 | 第33-36页 |
·设计程序结构 | 第36-37页 |
·喷射器性能计算 | 第37-38页 |
·喷射器特性曲线方程 | 第37-38页 |
·系统性能计算 | 第38-39页 |
·模拟计算结果与分析 | 第39-44页 |
·第一级喷射器特性曲线 | 第39-41页 |
·第二级喷射器特性曲线 | 第41-42页 |
·喷射器效率与系统工作效率关系 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第3章 实验装置以及操作流程 | 第45-51页 |
·系统主要装置 | 第45-47页 |
·发生器 | 第45-46页 |
·喷射器 | 第46页 |
·冷凝器 | 第46-47页 |
·蒸发器 | 第47页 |
·循环泵 | 第47页 |
·测量仪器 | 第47-48页 |
·测量仪器安装 | 第47-48页 |
·测量仪器精度 | 第48页 |
·实验步骤及注意事项 | 第48-51页 |
·开机操作步骤 | 第48-49页 |
·实验注意事项 | 第49-51页 |
第4章 实验数据及分析 | 第51-74页 |
·发生温度对两级喷射式制冷系统COP影响 | 第51-54页 |
·发生温度对COP影响 | 第51-52页 |
·发生温度对系统制冷量影响 | 第52-54页 |
·冷凝温度对两级喷射式系统性能影响 | 第54-56页 |
·使用单级喷射器时系统性能特性 | 第56-59页 |
·单级喷射式制冷系统与两级喷射式制冷系统特性对比 | 第59-62页 |
·喷射器性能实验 | 第62-68页 |
·发生温度对喷射器升压比的影响 | 第62-65页 |
·第一级喷射器引射能力实验分析 | 第65-67页 |
·第一级喷射器实验与计算结果对比 | 第67-68页 |
·喷射式制冷系统操作方式研究 | 第68-71页 |
·实验误差分析 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第5章 结论与展望 | 第74-77页 |
·主要结论 | 第74-75页 |
·主要创新点 | 第75-76页 |
·未来工作方向 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第84页 |