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全流式螺杆膨胀机气液两相热力特性研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
图录第12-13页
表录第13-14页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 课题背景及意义第14-20页
        1.1.1 地热能开发研究现状第14-17页
        1.1.2 全流系统的研究及应用第17-18页
        1.1.3 双螺杆膨胀动力机应用拓展及存在问题第18-20页
    1.2 国内外研究水平及现状第20-23页
        1.2.1 双螺杆膨胀动力机国内外研究现状第20-21页
        1.2.2 气液两相流国内外研究现状第21-23页
    1.3 本课题的研究内容及目标第23-24页
第二章 气液两相流动的研究及处理方法第24-38页
    2.1 气液两相流型理论第24-27页
        2.1.1 水平管道气液两相流流型的研究和划分第24-25页
        2.1.2 螺旋管中的气液两相流流型第25-26页
        2.1.3 气液两相流在装有孔板和文丘里管的管道中的流型第26-27页
    2.2 气液两相流动的基本参数及方程第27-32页
        2.2.1 气液两相流动的基本参数第28-31页
        2.2.2 气液两相流动的基本关系式第31-32页
    2.3 气液两相流的分析处理方法第32-37页
        2.3.1 均相流模型第32-34页
        2.3.2 分相流模型第34-36页
        2.3.3 漂移流模型第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 全流式螺杆膨胀机热力特性分析第38-57页
    3.1 全流式螺杆机系统的工作原理第38-39页
    3.2 全流式螺杆膨胀机两相流做功模型的建立第39-41页
        3.2.1 气液两相流在螺杆膨胀机中做功模型的建立第40页
        3.2.2 气液两相在螺杆膨胀机中的工作过程的简化第40-41页
    3.3 全流式螺杆膨胀机中气液两相流的模型分析第41-56页
        3.3.1 工作过程的热力特性第41-46页
        3.3.2 全流式螺杆膨胀机热力学模型的损失分析第46-55页
        3.3.3 影响因素分析第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 全流式螺杆膨胀机系统的优化与改进方案第57-64页
    4.1 全流式螺杆膨胀机系统存在的问题讨论第57页
        4.1.1 螺杆膨胀机对工质流量的局限第57页
        4.1.2 全流式螺杆膨胀机系统的经济性不足第57页
    4.2 ORC 有机朗肯循环的引入第57-60页
        4.2.1 ORC 有机朗肯循环的热力学模型第57-58页
        4.2.2 影响 ORC 有机朗肯循环的主要因素第58-60页
    4.3 全流-ORC 循环系统第60-63页
        4.3.1 全流-ORC 循环系统的工作原理第61-63页
        4.3.2 全流-ORC 循环系统的可行性分析第63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 全流-ORC 循环系统的计算案例与结果分析第64-75页
    5.1 计算案例介绍第64-65页
    5.2 计算结果与分析第65-73页
        5.2.1 全流-ORC 系统的发电功率与发电效率第65-66页
        5.2.2 全流-ORC 系统的火用损失分析第66-69页
        5.2.3 全流-ORC 系统与两级闪蒸系统的比较第69-73页
    5.3 本章小结第73-75页
第六章 总结与展望第75-78页
    6.1 总结第75-76页
    6.2 展望第76-78页
参考文献第78-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第82页

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