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冷凝升压的喷射吸收复合式制冷循环系统研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 研究背景和意义第11-14页
    1.3 国内外研究现状及分析第14-20页
        1.3.1 喷射器设计研究现状第14-15页
        1.3.2 喷射吸收复合式循环系统研究第15-18页
        1.3.3 吸收式热泵机组优化设计研究第18-19页
        1.3.4 热泵机组工作特性研究第19页
        1.3.5 国内外研究现状总结第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-22页
第2章 喷射器的建模与工作特性研究第22-44页
    2.1 喷射器的工作原理及过程分析第22-28页
        2.1.1 工作原理第22-23页
        2.1.2 工作介质物性方程第23-28页
        2.1.3 喷射过程压力工况分析第28页
    2.2 喷射器的建模与优化设计第28-38页
        2.2.1 喷射器模型建立及数学描述第29-33页
        2.2.2 尺寸设计及性能影响分析第33-35页
        2.2.3 喷射器的优化设计第35-38页
    2.3 喷射器的工作特性研究第38-43页
        2.3.1 特性曲线第38-41页
        2.3.2 工作特性研究第41-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 CB-CEA制冷循环系统模型建立第44-58页
    3.1 工作介质物性方程第44-48页
        3.1.1 制冷工作介质的选择第44页
        3.1.2 溴化锂水溶液的状态方程第44-48页
    3.2 热力计算模型第48-51页
        3.2.1 质量守恒方程第49页
        3.2.2 热力状态方程第49-50页
        3.2.3 能量守恒方程第50-51页
    3.3 传热计算模型第51-55页
    3.4 性能参数第55-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 CB-CEA制冷循环系统的优化设计第58-80页
    4.1 CB-CEA制冷循环系统的适用范围第58-63页
        4.1.1 正常工作条件及判断依据第58-59页
        4.1.2 CB-CEA制冷循环系统的适用范围第59-63页
    4.2 CB-CEA热泵机组热工设计方法第63-71页
        4.2.1 设计思路第63-65页
        4.2.2 关键点的热力状态计算第65-68页
        4.2.3 CB-CEA热泵机组的传热计算第68-71页
    4.3 CB-CEA制冷循环系统优化设计第71-74页
        4.3.1 基于经济性能的目标函数第71-73页
        4.3.2 优化变量及其约束条件第73页
        4.3.3 优化方法第73-74页
    4.4 优化案例第74-79页
        4.4.1 单参数优化算例第74-76页
        4.4.2 向量化多参数优化算例第76-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第5章 CB-CEA制冷循环系统工作特性研究第80-95页
    5.1 运行模拟数学模型与求解思路第80-82页
    5.2 案例应用与模拟方法验证第82-84页
    5.3 变工况的工作特性研究第84-88页
        5.3.1 冷却热源对机组性能影响第84-85页
        5.3.2 驱动热源对机组性能影响第85-86页
        5.3.3 低位热源对机组性能影响第86-87页
        5.3.4 不凝性气体对机组性能影响第87-88页
    5.4 CB-CEA制冷循环机组程序开发第88-94页
        5.4.1 程序简介第88-89页
        5.4.2 程序结构第89页
        5.4.3 计算模块第89-94页
    5.5 本章小结第94-95页
结论第95-97页
参考文献第97-101页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他研究成果第101-103页
致谢第103页

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