摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
主要物理量名称及符号表 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-39页 |
·研究背景 | 第14-15页 |
·热泵技术进展状况 | 第15-20页 |
·R744工质的特性及应用研究现状 | 第20-30页 |
·R744工质的热力特性 | 第21-23页 |
·R744工质的应用现状 | 第23-25页 |
·R744工质的研究现状 | 第25-30页 |
·参与混合的工质及应用现状 | 第30-37页 |
·环保类工质HCs和DME | 第30-36页 |
·氟利昂类工质HCFCs和HFCs | 第36-37页 |
·存在问题及本课题研究内容 | 第37-38页 |
·研究方法和技术路线 | 第38-39页 |
第二章 R744混合工质第二组分工质的选择分析 | 第39-75页 |
·R744混合工质的筛选原则 | 第39-43页 |
·R744混合工质第二备选组分的确定 | 第43-54页 |
·环保类工质HCs和DME | 第44-50页 |
·氟利昂类工质HCFCs和HFCs | 第50-54页 |
·热力学模型 | 第54-65页 |
·循环性能计算及分析 | 第65-73页 |
·跨临界循环性能 | 第65-67页 |
·亚临界循环性能 | 第67-73页 |
·基本循环性能 | 第67-70页 |
·高压侧工作温度与压力的关系 | 第70-73页 |
·小结 | 第73-75页 |
第三章 R744/R290混合工质性能评价 | 第75-93页 |
·R744/R290混合工质特性与组分配比的关系 | 第75-83页 |
·环境性能 | 第75-76页 |
·安全性能 | 第76-79页 |
·温度滑移性能 | 第79页 |
·热力学性能 | 第79-83页 |
·基本循环性能 | 第83-88页 |
·制热COP_h和最优压力 | 第84页 |
·单位容积制热量 | 第84-85页 |
·单位质量制热量 | 第85-86页 |
·排气温度 | 第86-87页 |
·压缩比 | 第87页 |
·(?)效率 | 第87-88页 |
·过热度和回热器对循环性能的影响 | 第88-90页 |
·过热度 | 第88-89页 |
·回热器 | 第89-90页 |
·R744/R290混合工质配比的确定 | 第90-91页 |
·小结 | 第91-93页 |
第四章 R744/R290混合工质热泵试验装置 | 第93-111页 |
·试验目的和试验内容 | 第93页 |
·试验设计 | 第93-106页 |
·试验装置设计思路 | 第93-95页 |
·试验装置设计及选型 | 第95-103页 |
·测试系统及仪器 | 第103-106页 |
·试验程序和数据处理 | 第106-108页 |
·试验不确定度分析 | 第108-110页 |
·小结 | 第110-111页 |
第五章 R744/R290混合工质热泵的试验研究 | 第111-130页 |
·R744单一工质充注量对热泵循环性能的影响 | 第111-114页 |
·R744/R290混合工质充注量对热泵循环性能的影响 | 第114-126页 |
·R744质量配比为95% | 第114-118页 |
·R744质量配比为90% | 第118-121页 |
·R744质量配比为85% | 第121-125页 |
·R744质量配比为80% | 第125-126页 |
·最优充注量下R744质量配比对热泵循环性能的影响 | 第126-129页 |
·小结 | 第129-130页 |
第六章 R744/R290混合工质最优放热侧压力的研究 | 第130-140页 |
·热力学模型 | 第130-131页 |
·最优放热侧压力影响因子的模拟研究 | 第131-136页 |
·气冷器出口制冷工质温度 | 第132-133页 |
·蒸发器出口制冷工质温度 | 第133页 |
·过热度 | 第133-134页 |
·等熵效率 | 第134-136页 |
·最优放热侧压力影响因子的试验研究 | 第136-138页 |
·过热度 | 第136页 |
·蒸发温度 | 第136-137页 |
·气冷器出口制冷工质温度 | 第137-138页 |
·小结 | 第138-140页 |
第七章 结论与建议 | 第140-143页 |
·结论 | 第140-142页 |
·创新 | 第142页 |
·建议 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-156页 |
攻读博士学位期间的主要研究成果 | 第156-159页 |
致谢 | 第159页 |