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吸收循环中溴化锂溶液热力参数与制冷特性耦合研究与分析

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-20页
   ·研究背景第9-10页
   ·吸收式制冷国内外研究现状第10-19页
     ·吸收式制冷机第10-11页
     ·溴化锂吸收制冷机第11-13页
     ·新工质的开发第13-14页
     ·强化传热效果研究第14-15页
     ·强化吸收器的研究第15-17页
     ·溴化锂吸收机组增压研究第17-18页
     ·吸收系统仿真研究第18-19页
   ·本文研究重点及路线第19-20页
     ·本文研究重点第19页
     ·本文研究目的第19-20页
第2章 溴化锂溶液热物理特性计算第20-27页
   ·饱和水-蒸汽的物性参数第20-21页
     ·水的饱和蒸气压力第20页
     ·水的露点温度第20页
     ·饱和水的焓第20-21页
     ·饱和水蒸气的焓第21页
   ·溴化锂水溶液的物性参数第21-23页
     ·溴化锂水溶液的平衡方程式第21页
     ·溴化锂溶液的比定压热容经验公式第21-22页
     ·溴化锂溶液的密度公式第22页
     ·溶液中溴化锂质量分数公式第22页
     ·溴化锂溶液的比焓计算公式第22页
     ·溴化锂水溶液的饱和蒸汽压力公式第22-23页
   ·化锂水溶液的气液特性第23-25页
     ·气液相平衡第23-24页
     ·溶液的混合与分离第24-25页
   ·化锂水溶液 P-T 关系第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 溴化锂吸收式制冷特性试验机组第27-43页
   ·普通吸收式制冷机组简介第27-28页
   ·本研究吸收式制冷试验机组第28-32页
     ·吸收式制冷试验机组的结构第28-30页
     ·溴化锂吸收式制冷循环第30-31页
     ·冷却水与冷冻水的循环处理第31-32页
   ·试验测试仪表第32-42页
     ·测试仪器技术参数描述和精度分析第33-37页
     ·测试热物理参数仪器与机组的匹配、耦合与协调性分析第37-39页
     ·整个机组试验台位的误差分析第39-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 制冷系统动态模拟与预测第43-60页
   ·溴化锂吸收式制冷机组的仿真第43-46页
     ·Simulink 简介第44页
     ·系统分析与分解第44-45页
     ·各部件仿真模型第45-46页
   ·建立各个部件数学模型第46-54页
     ·高压发生器数学模型第46-47页
     ·低压发生器数学模型第47-48页
     ·高温溶液热交换器数学模型第48-50页
     ·低温溶液热交换器数学模型第50-51页
     ·冷凝器数学模型第51-53页
     ·蒸发器数学模型第53-54页
     ·增压器数学模型第54页
   ·吸收制冷系统部分元件 Simulink 仿真的数学模型第54-55页
   ·吸收制冷系统 Simulink 仿真模型搭建第55页
   ·吸收式制冷系统仿真过程基本流程第55-56页
   ·仿真模拟的实验验证第56-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 机组内外热力参数耦合性能试验研究第60-81页
   ·蒸发温度与充注浓度对机组性能的耦合影响第60-64页
   ·冷却水进口温度与充注浓度对机组性能的耦合影响第64-69页
   ·吸收压力与充注浓度对机组性能的耦合影响第69-74页
   ·蒸发温度和吸收压力对机组性能的耦合影响第74-79页
   ·本章小结第79-81页
结论与展望第81-83页
 结论第81-82页
 展望第82-83页
主要符号表第83-85页
参考文献第85-90页
攻读硕士学位期间发表论文及成果第90-91页
致谢第91页

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