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基于分布式联供系统的双效溴化锂制冷机性能分析及优化控制

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 课题的背景与意义第14-16页
    1.2 分布式联供系统的概述第16-19页
        1.2.1 分布式联供系统的类别及组成第17页
        1.2.2 分布式联供系统的发展状况第17-19页
    1.3 溴化锂吸收式制冷机的概述第19-20页
        1.3.1 溴化锂吸收式制冷技术的发展状况第19-20页
        1.3.2 溴化锂制冷机的类别第20页
    1.4 分布式联供系统供冷方案的选择第20-23页
    1.5 本文主要研究内容第23-24页
第二章 蒸汽型双效溴化锂制冷机的建模与仿真第24-41页
    2.1 蒸汽型双效溴化锂制冷机的基本工作原理第24-25页
    2.2 溴化锂溶液和水的热力学性质第25-29页
        2.2.1 溴化锂溶液的性质公式第25-27页
        2.2.2 水和水蒸汽的性质公式第27-29页
    2.3 双效溴化锂制冷机的建模与分析第29-35页
        2.3.1 高压发生器的数学模型第29-31页
        2.3.2 低压发生器的数学模型第31-32页
        2.3.3 冷凝器的数学模型第32-33页
        2.3.4 蒸发器的数学模型第33页
        2.3.5 吸收器的数学模型第33-34页
        2.3.6 高、低温溶液热交换器的数学模型第34-35页
    2.4 双效溴化锂制冷机的仿真第35-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 外部条件对双效溴化锂制冷机性能影响的分析第41-46页
    3.1 热源对系统的影响第41-42页
    3.2 冷却水对系统的影响第42-43页
    3.3 冷媒水对系统的影响第43-45页
    3.4 外部参数对双效溴化锂制冷机制冷效果影响的对比第45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 溴化锂制冷机的能量调节策略研究第46-62页
    4.1 溴化锂制冷机的能量调节方法对比综述第46-49页
        4.1.1 加热蒸汽流量调节法第46-47页
        4.1.2 加热蒸汽凝结水量调节法第47-48页
        4.1.3 冷却水流量调节法第48页
        4.1.4 溶液循环量调节法第48-49页
    4.2 溴化锂制冷机的能量调节策略第49-50页
    4.3 溴化锂制冷机被控对象数学模型的建立第50-52页
    4.4 模糊PID控制器的原理与设计第52-58页
        4.4.1 PID控制的基本原理第52-53页
        4.4.2 PID控制器的参数整定第53-54页
        4.4.3 模糊控制理论第54-55页
        4.4.4 模糊PID控制器的设计第55-58页
    4.5 Smith预估器的原理与设计第58-61页
        4.5.1 Smith预估器的原理第58-59页
        4.5.2 改进的Smith预估器的原理第59-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 双效溴化锂制冷机系统能量调节的仿真第62-73页
    5.1 模糊PID控制器的仿真与分析第62-65页
        5.1.1 PID控制器的仿真第62-63页
        5.1.2 模糊PID控制器的模型的仿真第63-65页
    5.2 基于改进的Smith预估器的模糊PID控制器的仿真与分析第65-67页
        5.2.1 基于Smith预估器的模糊PID控制器的仿真第65-66页
        5.2.2 基于改进的Smith预估器的模糊PID控制器的仿真第66-67页
    5.3 各种算法在被控对象模型匹配和失配的情况下的仿真对比第67-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表的学术论文和参加科研情况第81-82页
学位论文评阅及答辩情况表第82页

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