摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题背景及意义 | 第13-14页 |
1.1.1 理论意义 | 第13页 |
1.1.2 实际价值 | 第13-14页 |
1.2 吸附制冷技术的研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 吸附工质对的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 吸附床传热传质的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 吸附床结构的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 吸附式制冷循环方式的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.5 归纳研究中存在的问题或不足 | 第19页 |
1.3 本文研究内容 | 第19页 |
1.4 本文结构安排 | 第19-21页 |
第2章 太阳能吸附式制冷基本理论及工质对的选择 | 第21-33页 |
2.1 太阳能吸附式制冷基本原理 | 第21-25页 |
2.1.1 吸附式制冷系统基本循环 | 第21-23页 |
2.1.2 双吸附床制冷系统原理 | 第23-25页 |
2.2 吸附式制冷系统的性能系数 | 第25页 |
2.3 吸附平衡模型 | 第25-30页 |
2.3.1 Freundlich吸附平衡模型 | 第26-27页 |
2.3.2 Sakoda和Suzuki吸附平衡模型 | 第27页 |
2.3.3 Langmuir吸附平衡模型 | 第27-28页 |
2.3.4 D-A吸附平衡模型 | 第28-30页 |
2.4 吸附工质对的比较与选择 | 第30-32页 |
2.4.1 吸附工质对的选择原则 | 第30-31页 |
2.4.2 吸附工质对性能对比 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 新型吸附床数学模型的构建和求解 | 第33-47页 |
3.1 翅片吸附床物理模型 | 第33-35页 |
3.1.1 传统翅片式吸附床物理模型 | 第33页 |
3.1.2 新型翅片式吸附床物理模型 | 第33-35页 |
3.2 新型吸附床的数学模型的建立 | 第35-37页 |
3.2.1 吸附剂吸附和脱附的数学模型 | 第35页 |
3.2.2 吸附区域传热的数学模型 | 第35-36页 |
3.2.3 翅片传热的数学模型 | 第36页 |
3.2.4 吸附床传质的数学模型 | 第36页 |
3.2.5 吸附床内制冷剂速度的数学模型 | 第36-37页 |
3.3 边界条件与初始条件 | 第37-38页 |
3.3.1 边界条件 | 第37-38页 |
3.3.2 初始条件 | 第38页 |
3.4 新型吸附床数学模型的求解 | 第38-46页 |
3.4.1 软件简介 | 第38-40页 |
3.4.2 设定物理场 | 第40-41页 |
3.4.3 建立几何模型 | 第41页 |
3.4.4 网格的划分 | 第41-44页 |
3.4.5 求解偏微分方程 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 新型翅片管式吸附床结构的设计优化 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 新型吸附床计算模型 | 第47-48页 |
4.3 边界条件与初始条件 | 第48-49页 |
4.3.1 边界条件 | 第48页 |
4.3.2 初始条件 | 第48-49页 |
4.4 计算结果与分析 | 第49-56页 |
4.4.1 新型吸附床翅片高度的优化 | 第49-55页 |
4.4.2 新型吸附床翅片夹角的优化 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 新型翅片管式吸附床性能影响因素的研究 | 第57-69页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 新型吸附床计算模型 | 第57页 |
5.3 硅胶-水吸附式制冷系统介绍 | 第57-58页 |
5.4 边界条件和初始条件 | 第58-59页 |
5.4.1 边界条件 | 第58-59页 |
5.4.2 初始条件 | 第59页 |
5.5 计算结果与分析 | 第59-68页 |
5.5.1 传统模型与新模型的脱附效率的对比研究 | 第59-61页 |
5.5.2 吸附剂孔隙率对吸附床性能的影响 | 第61-63页 |
5.5.3 热源温度对吸附床性能影响 | 第63-65页 |
5.5.4 冷却水温度对吸附床性能的影响 | 第65-66页 |
5.5.5 循环时间对吸附系统的影响 | 第66-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 全文总结 | 第69-70页 |
6.2 研究展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文与专利 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |