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双引射器海洋温差发电循环特性研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 海洋温差发电循环分类第14-15页
    1.3 闭式循环的研究与进展第15-22页
        1.3.1 工质研究第15-17页
        1.3.2 朗肯循环的改进第17-19页
        1.3.3 Kalina循环、上原循环及其他新的循环第19-22页
    1.4. 引射器在热力循环中的应用第22-30页
        1.4.1 引射器第22-23页
        1.4.2 引射器在制冷循环中的应用第23-26页
        1.4.3 引射器在温差能发电循环中的应用第26-30页
    1.5. 课题研究的内容第30-33页
第2章 海洋温差发电热力循环理论模型第33-45页
    2.1 循环原理与过程第33-37页
        2.1.1 循环原理第33-34页
        2.1.2 循环热力过程分析第34-37页
    2.2 循环内设备热力分析第37-44页
        2.2.1 蒸发器部分热力分析第37页
        2.2.2 冷凝器部分热力分析第37-38页
        2.2.3 引射器部分热力分析第38-40页
        2.2.4 回热部分热力分析第40页
        2.2.5 海水输送管道热力分析第40-42页
        2.2.6 循环性能分析第42-44页
    2.3 本章小结第44-45页
第3章 基本循环系统参数的影响规律第45-55页
    3.1 蒸发温度对系统性能的影响第45-49页
    3.2 冷凝温度对系性能的影响第49-51页
    3.3 蒸发压力对系性能的影响第51-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 抽气比例对循环性能的影响第55-71页
    4.1 循环内的抽气环节第55-57页
    4.2 本循环抽气比例对系统性能的影响第57-69页
        4.2.1 蒸发压力第57-61页
        4.2.2 蒸发温度第61-65页
        4.2.3 冷凝温度第65-69页
    4.3 本章小结第69-71页
第5章 引射器对循环性能的影响第71-85页
    5.1 循环系统内的引射器第71-72页
    5.2 引射器对系统性能的影响第72-83页
        5.2.1 循环性能随双引射器压降变化规律第72-75页
        5.2.2 一号引射器压降对循环影响第75-81页
        5.2.3 二号引射压降与循环性能的关系第81-83页
    5.3. 本章小结第83-85页
第6章 试验设计第85-95页
    6.1 试验系统简介第85-86页
    6.2 试验系统设计第86-95页
        6.2.1 系统设计计算第86-87页
        6.2.2 各设备设计与选型第87-95页
第7章 结论与展望第95-99页
    7.1 结论第95-97页
    7.2 展望第97-99页
参考文献第99-109页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第109-111页
致谢第111-112页
学位论文评阅及答辩情况表第112页

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