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氨水吸收式制冷系统的内部回热研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 课题的研究背景和意义第13-14页
    1.2 氨水吸收系统的研究热点和进展第14-29页
        1.2.1 工质研究第14-17页
        1.2.2 强化吸收第17-21页
        1.2.3 新循环研究第21-29页
    1.3 当前研究存在以及需要解决的问题第29-30页
    1.4 夹点分析第30-33页
    1.5 本文的主要研究内容第33-34页
第二章 氨水最优回热循环的循环构建第34-66页
    2.1 传统单级循环的图示分析第34-41页
        2.1.1 精馏塔曲线与吸收过程曲线的图形表示第34-39页
        2.1.2 传统循环结构缺点的图示分析第39-41页
    2.2 最优回热循环的循环构建推导第41-45页
    2.3 多种内部回热循环的T-Q图示第45-48页
    2.4 最优内部回热循环的关键点分析与讨论第48-54页
        2.4.1 最优加料条件第48-49页
        2.4.2 背景过程口袋对热集成的影响第49-54页
    2.5 两级系统的图示方法研究第54-61页
    2.6 氨水吸收制冷系统回热问题夹点分析的意义与讨论第61-64页
        2.6.1 最优回热循环与影响系统回热关键点第61-63页
        2.6.2 系统性能提高与循环极限COP第63-64页
        2.6.3 简单直观的图示分析第64页
    2.7 本章小结第64-66页
第三章 最优回热循环的热力学第一定律和第二定律分析第66-84页
    3.1 最优回热循环的热力学第一定律分析第66-75页
        3.1.1 传统循环与最优回热循环性能的热力学计算第66-67页
        3.1.2 最优回热循环的变工况性能研究与性能提高比第67-70页
        3.1.3 最优回热循环的热负荷变化与回热潜力比第70-75页
    3.2 最优回热循环的热力学第二定律分析第75-83页
        3.2.1 热力学第二定律分析方法第75-76页
        3.2.2 传统循环和最优回热循环的图示(火用)分析第76-77页
        3.2.3 循环构建(火用)损失第77-79页
        3.2.4 最优回热循环和传统循环的量化(火用)分析第79-83页
    3.3 本章小结第83-84页
第四章 多股流热集成结构的传热传质机理数值研究第84-98页
    4.1 实际构建的优化系统与热集成结构第84-85页
    4.2 多股流热集成结构的数值模拟第85-92页
        4.2.1 双膜理论第85-86页
        4.2.2 条件假设与物理模型第86-87页
        4.2.3 数学模型第87-90页
        4.2.4 数值解法第90-92页
    4.3 数值模拟的结果与讨论第92-97页
        4.3.1 热集成结构的运行工况和几何条件第92-93页
        4.3.2 数值结果与讨论第93-97页
    4.4 本章小结第97-98页
第五章 回热优化热集成结构的实验研究第98-111页
    5.1 回热优化热集成结构的实验台搭建第98-102页
        5.1.1 实验台设计第98-100页
        5.1.2 部件设计第100-102页
    5.2 系统控制和测试与数据处理第102-104页
        5.2.1 系统控制和测试第102-103页
        5.2.2 数据处理第103-104页
    5.3 实验结果与分析第104-110页
        5.3.1 典型工况实验结果与分析第104-109页
        5.3.2 变工况实验结果与分析第109-110页
    5.4 本章小结第110-111页
第六章 回热优化循环用于渔船氨水吸收冷冻机的应用研究第111-130页
    6.1 发动机尾气驱动氨水吸收冷冻机第111-117页
        6.1.1 氨水吸收冷冻机的提出及要求第111-112页
        6.1.2 氨水吸收冷冻机的循环构建第112-113页
        6.1.3 氨水吸收冷冻机的系统构建第113-117页
    6.2 测试系统与数据处理第117-120页
        6.2.1 测试参数与测试路设计第117-118页
        6.2.2 测试设备第118-119页
        6.2.3 数据处理第119页
        6.2.4 测试方法第119-120页
    6.3 实验结果与分析第120-129页
        6.3.1 实时动态测试结果第120-123页
        6.3.2 稳态工况测试结果第123-129页
    6.4 本章小结第129-130页
第七章 总结与展望第130-134页
    7.1 研究内容总结第130-132页
    7.2 创新点及研究成果第132-133页
    7.3 展望第133-134页
参考文献第134-143页
附录一 符号与标记第143-145页
致谢第145-146页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第146-148页

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