摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 本课题的研究背景 | 第14页 |
1.2 常用工质对吸收式制冷系统 | 第14-15页 |
1.3 氨吸收式制冷系统的研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 氨水吸收式制冷 | 第15-16页 |
1.3.2 氨盐吸收式制冷 | 第16-18页 |
1.3.3 混合式氨吸收制冷系统 | 第18页 |
1.3.4 两级和双效系统 | 第18-19页 |
1.3.5 夹点分析技术 | 第19页 |
1.3.6 内部热回收 | 第19页 |
1.4 当前研究存在的问题 | 第19-20页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第20-21页 |
第二章 夹点分析技术在氨水吸收式制冷系统中的应用 | 第21-26页 |
2.1 简单氨水吸收式制冷系统的理论 | 第21-22页 |
2.2 夹点分析技术在系统中的应用 | 第22-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 带内部热回收的氨水吸收式制冷系统的理论模型 | 第26-39页 |
3.1 系统的设计 | 第26-27页 |
3.2 系统相关工质的物性热力计算 | 第27-31页 |
3.2.1 理想气体的状态方程 | 第27页 |
3.2.2 实际气体的状态方程 | 第27-31页 |
3.3 系统各设备的热力计算 | 第31-38页 |
3.3.1 溶液循环比模型 | 第31页 |
3.3.2 净化器模型 | 第31-34页 |
3.3.3 发生器模型 | 第34页 |
3.3.4 分流模型 | 第34页 |
3.3.5 冷凝器模型 | 第34页 |
3.3.6 蒸发器模型 | 第34页 |
3.3.7 过冷器模型 | 第34-36页 |
3.3.8 提前冷却器和吸收器模型 | 第36页 |
3.3.9 溶液泵模型 | 第36页 |
3.3.10 溶液热交换器模型 | 第36-37页 |
3.3.11 制冷系数模型 | 第37页 |
3.3.12 热平衡模型 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 状态参数对系统性能的影响 | 第39-53页 |
4.1 仿真假设的设定 | 第39-42页 |
4.2 状态参数的变化对系统性能的影响 | 第42-52页 |
4.2.1 发生器温度对系统的影响 | 第42-44页 |
4.2.2 吸收器出口温度的变化对系统性能的影响 | 第44-46页 |
4.2.3 冷凝出口温度的变化对系统性能的影响 | 第46页 |
4.2.4 吸收器和冷凝器出口温度的同时变化对系统性能的影响 | 第46-47页 |
4.2.5 换热效率对系统性能的影响 | 第47-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 氨水吸收式制冷系统在丙烯腈生产中的应用 | 第53-69页 |
5.1 案例可用条件的分析 | 第53-54页 |
5.1.1 系统驱动热源分析 | 第53页 |
5.1.2 系统所用冷源分析 | 第53-54页 |
5.1.3 系统制冷温度分析 | 第54页 |
5.2 带内部热回收的梯级并联制冷系统 | 第54-59页 |
5.2.1 带内部热回收的梯级并联制冷系统结构的设计 | 第54-56页 |
5.2.2 系统运行条件的设定 | 第56页 |
5.2.3 系统模型的建立 | 第56-59页 |
5.2.4 带内部热回收的梯级并联系统节能情况 | 第59页 |
5.3 案例可用冷源再分析 | 第59-60页 |
5.4 带外部过冷的梯级并联系统 | 第60-65页 |
5.4.1 带外部过冷的梯级并联系统结构的设计 | 第60-61页 |
5.4.2 该系统运行条件的设定 | 第61-62页 |
5.4.3 系统优化模型的建立 | 第62-63页 |
5.4.4 发生器温度对系统的影响 | 第63-65页 |
5.4.5 优化结果分析 | 第65页 |
5.5 带外部过冷的梯级串联系统 | 第65-68页 |
5.5.1 带外部过冷的梯级串联系统结构的设计 | 第65-66页 |
5.5.2 带外部过冷的梯级串联系统的优化分析 | 第66-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文和专利 | 第77页 |