首页--工业技术论文--一般工业技术论文--制冷工程论文--制冷理论论文

真空管吸附床内翅片强化传热传质的实验与数值模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
物理量名称及符号表第8-11页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 固体吸附式制冷的研究现状第12-23页
        1.2.1 太阳能吸附制冷技术第12页
        1.2.2 吸附工作对第12-15页
        1.2.3 吸附式制冷循环第15-18页
        1.2.4 吸附床传热强化技术第18-21页
        1.2.5 吸附式制冷数值模拟第21-22页
        1.2.6 吸附式制冷产品第22-23页
    1.3 本文研究内容第23-25页
第2章 吸附床结构及实验方法第25-37页
    2.1 太阳能吸附式制冷装置第25-32页
        2.1.1 自动聚焦抛物槽第26-29页
        2.1.2 翅片式吸附床第29-31页
        2.1.3 蒸发器和冷凝器第31-32页
        2.1.4 保温水箱第32页
        2.1.5 真空泵第32页
    2.2 测量太阳能辐射强度的装置第32-33页
    2.3 实验辅助设备第33-34页
    2.4 实验材料第34-35页
    2.5 实验原理与步骤第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第3章 吸附床和蒸发器的动态特性第37-49页
    3.1 太阳总辐射和直接辐射的变化第37-39页
    3.2 吸附床的动态特性第39-47页
        3.2.1 吸附过程中吸附床温度和压力的变化第39-42页
        3.2.2 预热过程中吸附床温度和压力的变化第42-44页
        3.2.3 脱附过程中吸附床温度和压力的变化第44-45页
        3.2.4 冷却过程中吸附床温度和压力的变化第45-47页
    3.3 蒸发器的动态特性第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 太阳能吸附制冷系统性能分析第49-57页
    4.1 实验数据整理第49-52页
        4.1.1 系统所装入的材料质量第50页
        4.1.2 吸附过程中水蒸气吸附量第50-51页
        4.1.3 预热和脱附过程所需的太阳能第51-52页
        4.1.4 系统的循环周期第52页
    4.2 系统的制冷量、COP和SCP的比较第52-55页
        4.2.1 系统制冷量的比较第52-53页
        4.2.2 系统COP的比较第53-54页
        4.2.3 系统SCP的比较第54-55页
    4.3 本章小结第55-57页
第5章 翅片式吸附床冷却过程的数值模拟第57-67页
    5.1 吸附床结构第57-58页
    5.2 数学物理模型第58-59页
        5.2.1 能量守恒方程第58页
        5.2.2 吸附床边界条件和初始条件第58-59页
    5.3 计算结果及分析第59-66页
        5.3.1 翅片数量对床温和冷却时间的影响第59-62页
        5.3.2 翅片高度对床温和冷却时间的影响第62-63页
        5.3.3 翅片厚度对床温和冷却时间的影响第63-64页
        5.3.4 翅片的最佳尺寸参数第64-66页
    5.4 本章小结第66-67页
结论与展望第67-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士期间获得的科研成果第75-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:MEMS薄膜的断裂强度测试结构和提取方法研究
下一篇:单螺杆制冷压缩机试验性能分析及滑阀调节机构改进设计