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基于大滑移温度非共沸工质的双冷源制冷系统性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第10-11页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 温湿度独立控制系统研究现状第12-13页
    1.3 非共沸混合工质的研究现状第13-16页
        1.3.1 制冷效率的提高第13-14页
        1.3.2 用于低温系统第14-15页
        1.3.3 目前研究现状与存在问题第15-16页
    1.4 本文的研究内容第16-18页
第二章 大滑移温度非共沸混合工质优选第18-24页
    2.1 构建传热模型建立第18-19页
    2.2 多种工质换热过程计算第19-21页
    2.3 多种工质换热过程分析第21-22页
    2.4 本章小结第22-24页
第三章 基于大滑移温度非共沸工质双冷源制冷系统实验平台的构建第24-34页
    3.1 基于大滑移温度非共沸工质双冷源制冷系统原理第24-25页
    3.2 基于大滑移温度非共沸工质双温双冷源制冷系统的实验装置第25-31页
        3.2.1 实验系统组成第25-26页
        3.2.2 双冷源制冷系统硬件构成第26-27页
        3.2.3 双冷源制冷系统测量系统第27-30页
        3.2.4 实验工质第30-31页
    3.3 实验测试内容第31页
    3.4 实验系统误差分析第31-32页
        3.4.1 误差分析基本原理第31页
        3.4.2 实验数据误差分析第31-32页
    3.5 本章小结第32-34页
第四章 基于大滑移温度非共沸工质双冷源制冷系统性能研究第34-55页
    4.1 理论分析第34-37页
        4.1.1 模型建立第34页
        4.1.2 模型计算假设第34页
        4.1.3 理论分析结果第34-37页
    4.2 实验研究内容及方法第37-38页
        4.2.1 变质量组分浓度下双冷源制冷系统的性能第37页
        4.2.2 变高低温冷冻水温度下双冷源制冷系统的性能第37-38页
        4.2.3 变换热介质流量下双冷源制冷系统的性能第38页
    4.3 实验结果第38-53页
        4.3.1 非共沸工质质量组分浓度对双冷源制冷系统COP的影响第38-41页
        4.3.2 变高低温冷冻水温度下双冷源制冷系统的性能第41-45页
        4.3.3 变换热介质流量下双冷源制冷系统的性能第45-50页
        4.3.4 大滑移温度非共沸工质R32/R236fa冷凝过程初步研究第50-53页
    4.7 本章小结第53-55页
第五章 基于大滑移温度非共沸工质双冷源制冷系统的火用分析初探第55-61页
    5.1 火用分析模型建立的理论基础第55-56页
        5.1.1 质量、能量守恒定律第55页
        5.1.2 火用的类型及计算方法第55-56页
    5.2 火用分析的常用指标第56-57页
        5.2.1 火用分析第56页
        5.2.2 火用效率第56-57页
        5.2.3 火用损率第57页
    5.3 双冷源制冷系统火用分析模型第57-59页
        5.3.1 压缩机火用分析模型第58页
        5.3.2 低温蒸发器的火用分析模型第58页
        5.3.3 高温蒸发器的火用分析模型第58页
        5.3.4 冷凝器的火用分析模型第58页
        5.3.5 节流阀的火用分析模型第58-59页
        5.3.6 系统的火用分析模型第59页
    5.4 双冷源制冷系统设计工况下的火用分析第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第六章 研究总结与展望第61-63页
    6.1 研究总结第61-62页
    6.2 研究展望第62-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-70页
硕士期间发表论文及其他成果第70页

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