摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 太阳能吸收式制冷系统 | 第14-18页 |
1.2.1 吸收式制冷循环 | 第14-15页 |
1.2.2 吸收式制冷系统的工质 | 第15-16页 |
1.2.3 单效溴化锂吸收式制冷机工作原理 | 第16-18页 |
1.3 太阳能溴化锂吸收式制冷系统发展历史及研究现状 | 第18-21页 |
1.4 太阳能吸收式制冷热质传递强化研究 | 第21-23页 |
1.5 研究目标及研究内容 | 第23-24页 |
1.5.1 课题来源 | 第23页 |
1.5.2 研究目标 | 第23页 |
1.5.3 研究内容 | 第23-24页 |
1.6 本章小结 | 第24-25页 |
第二章 超声强化发生器热质传递过程实验研究 | 第25-44页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 超声强化传质实验研究 | 第25-33页 |
2.2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2.2 实验装置 | 第26-27页 |
2.2.3 实验步骤 | 第27-28页 |
2.2.4 实验结果分析 | 第28-32页 |
2.2.5 超声强化传质机理分析 | 第32-33页 |
2.3 超声强化传热实验研究 | 第33-43页 |
2.3.1 引言 | 第33-34页 |
2.3.2 实验装置 | 第34-36页 |
2.3.3 实验操作及测量 | 第36-37页 |
2.3.4 声压分布模拟分析 | 第37-38页 |
2.3.5 实验结果分析 | 第38-41页 |
2.3.6 超声强化传热机理分析 | 第41-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 机组结构设计制造 | 第44-68页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 机组系统热力设计 | 第45-50页 |
3.2.1 吸收式制冷循环热平衡计算 | 第45-48页 |
3.2.2 吸收式制冷循环的性能指标 | 第48-50页 |
3.3 机组低压腔各部件传热及结构设计 | 第50-57页 |
3.3.1 吸收器设计 | 第50-53页 |
3.3.2 蒸发器设计 | 第53-54页 |
3.3.3 腔体容器及其他部件设计 | 第54-57页 |
3.4 机组高压腔各部件传热及结构设计 | 第57-62页 |
3.4.1 发生器设计 | 第58-59页 |
3.4.2 冷凝器设计 | 第59-60页 |
3.4.3 腔体容器及其他部件设计 | 第60-62页 |
3.5 机组冷却塔设计 | 第62-64页 |
3.6 机组机架设计 | 第64-66页 |
3.7 制造成型 | 第66-67页 |
3.8 本章小结 | 第67-68页 |
第四章 机组管路系统设计制造 | 第68-78页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 溴化锂溶液流路设计 | 第69-70页 |
4.3 冷剂水流路设计 | 第70-72页 |
4.4 冷却水循环流路设计 | 第72-73页 |
4.5 供热及冷媒水流路设计 | 第73页 |
4.6 制造成型 | 第73-74页 |
4.7 太阳能系统设计 | 第74-77页 |
4.7.1 气象参数分析 | 第74-75页 |
4.7.2 太阳能集热 | 第75-77页 |
4.7.3 太阳能蓄热 | 第77页 |
4.8 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 机组控制系统设计 | 第78-92页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 机组控制系统主要硬件的选型 | 第78-80页 |
5.2.1 PLC主要功能及其选型 | 第78-79页 |
5.2.2 变频器主要功能及其选型 | 第79页 |
5.2.3 其他硬件的选型 | 第79-80页 |
5.3 机组控制系统信号处理 | 第80-82页 |
5.4 机组控制系统电气设计 | 第82-87页 |
5.4.1 系统强电部分主电路 | 第82-84页 |
5.4.2 PLC主电路 | 第84-85页 |
5.4.3 PLC模拟量扩展模块 | 第85页 |
5.4.4 PLC I/O通道分配 | 第85-87页 |
5.5 机组控制系统程序设计 | 第87-91页 |
5.5.1 机组启动程序 | 第87-89页 |
5.5.2 机组停机程序 | 第89-90页 |
5.5.3 机组故障保护程序 | 第90-91页 |
5.6 本章小结 | 第91-92页 |
结论与展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-101页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
附件 | 第104页 |