摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景与研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 课题的来源 | 第9页 |
1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 溴化锂吸收式机组发展及应用 | 第11-12页 |
1.2.2 溴化锂溶液热物性研究 | 第12页 |
1.2.3 溴化锂吸收式机组模拟研究 | 第12-13页 |
1.2.4 对国内外文献综述 | 第13-14页 |
1.3 经济性对比分析 | 第14-17页 |
1.3.1 长距离供热管网对比分析 | 第15-16页 |
1.3.2 扩建小区经济情况对比分析 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 溴化锂吸收式换热机组数学建模 | 第19-34页 |
2.1 传热介质的热物性与状态方程 | 第19-22页 |
2.1.1 溴化锂溶液的热物性与状态方程 | 第19-21页 |
2.1.2 水和水蒸气的热物性与状态方程 | 第21-22页 |
2.2 吸收式换热机组热力状态模型 | 第22-29页 |
2.2.1 溴化锂吸收式换热机组运行流程简介 | 第22-25页 |
2.2.2 各部件热力状态方程 | 第25-27页 |
2.2.3 各部件的关联方程 | 第27-29页 |
2.3 吸收式换热机组传热模型 | 第29-31页 |
2.4 水力与结构方程 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 溴化锂吸收式换热机组设计及模拟分析 | 第34-62页 |
3.1 方程组分析与求解方法 | 第34-41页 |
3.1.1 机组状态参数分析 | 第34-36页 |
3.1.2 自由度分析 | 第36-37页 |
3.1.3 机组设计计算求解过程及设计流程 | 第37-40页 |
3.1.4 机组模拟过程输入量及计算方法简介 | 第40-41页 |
3.2 溴化锂吸收式换热机组软件设计 | 第41-43页 |
3.3 样机设计与生产 | 第43-51页 |
3.3.1 设计条件 | 第43-44页 |
3.3.2 换热器结构设计 | 第44-46页 |
3.3.3 溶液泵及冷剂泵选型 | 第46-47页 |
3.3.4 样机整体设计 | 第47-51页 |
3.4 样机运行模拟及分析 | 第51-61页 |
3.4.1 一次水进口温度变化对机组性能影响及分析 | 第51-53页 |
3.4.2 二次水进口温度变化对机组性能影响及分析 | 第53-55页 |
3.4.3 不凝性气体对机组性能影响及分析 | 第55-57页 |
3.4.4 二次水流量分配比变化对机组性能影响及分析 | 第57-59页 |
3.4.5 一二次水流量比变化对机组性能影响及分析 | 第59-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 实验设计与数据采集 | 第62-78页 |
4.1 实验目的与项目 | 第62-63页 |
4.2 实验台设计方案 | 第63-67页 |
4.2.1 一二次水温度控制方案 | 第63-64页 |
4.2.2 实验台节能方案 | 第64页 |
4.2.3 实验台水路控制方案 | 第64-67页 |
4.3 实验测试平台设备选型 | 第67-70页 |
4.3.1 热源 | 第67-69页 |
4.3.2 流量计算和水泵选型 | 第69页 |
4.3.3 回热换热器换热面积的确定 | 第69-70页 |
4.4 测试仪表与数据采集装置 | 第70-77页 |
4.4.1 实验台测试仪表 | 第70-73页 |
4.4.2 数据监测与采集 | 第73-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 机组测试结果分析 | 第78-91页 |
5.1 气密性测试 | 第78-79页 |
5.2 实验数据处理方法 | 第79-80页 |
5.2.1 主要换热器的热负荷计算 | 第79-80页 |
5.2.2 热平衡校核 | 第80页 |
5.3 机组性能测试与分析 | 第80-87页 |
5.3.1 设计工况机组性能测试 | 第81-82页 |
5.3.2 不凝性气体对机组性能影响测试 | 第82-84页 |
5.3.3 变工况机组性能测试 | 第84-87页 |
5.4 冷剂水污染分析 | 第87-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-91页 |
结论与展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第97-98页 |
附录 | 第98-102页 |
致谢 | 第102页 |