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高效氨水吸收式制冷系统的理论研究及应用

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

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