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低GWP可燃制冷剂燃爆惰化的理论和实验研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 研究背景第8-11页
        1.1.1 臭氧消耗及相关协定第8-9页
        1.1.2 温室效益及相关协定第9-11页
        1.1.3 替代工质存在的问题和发展趋势第11页
    1.2 可燃制冷剂爆炸极限的研究现状第11-14页
        1.2.1 可燃制冷剂爆炸极限的实验研究进展第12-13页
        1.2.2 可燃制冷剂爆炸极限的估算研究进展第13-14页
    1.3 课题的目的和意义第14页
    1.4 本文主要研究内容第14-16页
第二章 可燃制冷剂燃烧爆炸危险表征参数的研究第16-33页
    2.1 可燃制冷剂燃烧爆炸极限第16-20页
        2.1.1 可燃气体燃烧的链锁反应理论第16-18页
        2.1.2 可燃气体爆炸极限理论第18-20页
    2.2 可燃制冷剂火焰燃烧传播速度第20-23页
        2.2.1 层流火焰传播机理第21页
        2.2.2 层流火焰传播速度影响因素第21-23页
    2.3 可燃制冷剂燃爆的点火条件第23-26页
        2.3.1 最小点火能第24-25页
        2.3.2 点火能对可燃制冷剂爆炸极限测定的影响第25-26页
    2.4 可燃制冷剂的充灌量第26-29页
        2.4.1 制冷系统制冷剂充灌量的计算第26-28页
        2.4.2 可燃制冷剂最大充注量与燃爆下限第28-29页
    2.5 可燃制冷剂系统的最小运行空间第29-31页
        2.5.1 最小运行空间的定义第29页
        2.5.2 最小运行空间与爆炸极限的关系第29-31页
    2.6 本章小结第31-33页
第三章 可燃制冷剂的燃烧抑制机理和燃爆极限的预测分析第33-49页
    3.1 可燃制冷剂的燃烧爆炸抑制机理第33-36页
        3.1.1 阻燃剂的作用机理第33-34页
        3.1.2 卤素阻燃剂对可燃制冷剂燃烧爆炸的抑制第34-35页
        3.1.3 阻燃剂的选用第35-36页
    3.2 可燃制冷剂的最小惰化浓度第36-41页
        3.2.1 基团贡献法原理第37页
        3.2.2 基团贡献法基本组成部分第37-38页
        3.2.3 阻燃抑制系数的推算第38-39页
        3.2.4 最小惰化浓度的推算第39-41页
    3.3 可燃制冷剂燃爆极限的估算第41-48页
        3.3.1 纯质可燃制冷剂的估算第41-46页
        3.3.2 混合可燃制冷剂的估算第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 可燃制冷剂燃爆极限与惰化实验研究第49-65页
    4.1 爆炸极限和惰化浓度测试装置第49-53页
        4.1.1 实验装置简介第49-51页
        4.1.2 实验步骤第51-52页
        4.1.3 实验装置的误差分析第52-53页
    4.2 低GWP可燃制冷剂爆炸极限的实验研究与结果分析第53-64页
        4.2.1 实验装置的标定第55页
        4.2.2 单质可燃制冷剂爆炸极限第55-56页
        4.2.3 二元混合制冷剂爆炸极限第56-61页
        4.2.4 三元混合制冷剂爆炸极限第61-63页
        4.2.5 爆炸极限实验结果分析第63-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第五章 结论与建议第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 今后工作建议第66-67页
参考文献第67-70页
发表论文和参加科研情况说明第70-71页
致谢第71页

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