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多元混合物的热力性质及绿色环保制冷工质的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 制冷系统与制冷剂第11-13页
        1.1.2 制冷剂的种类第13-14页
        1.1.3 环境保护与新型制冷剂第14-15页
    1.2 国内外研究现状及分析第15-20页
        1.2.1 R1234yf的研究现状第15-16页
        1.2.2 R1234z(E)的研究现状第16-17页
        1.2.3 含R1234yf混合工质的研究现状第17-19页
        1.2.4 含R1234ze(E)混合工质的研究现状第19-20页
    1.3 研究的意义第20页
    1.4 本文研究内容和研究方案第20-23页
        1.4.1 主要研究内容第20-21页
        1.4.2 研究方案第21-23页
2 绿色环保单工质的热力性质第23-46页
    2.1 状态方程第23-31页
        2.1.1 CSD方程第23-24页
        2.1.2 MH方程第24-29页
        2.1.3 RKS方程第29-30页
        2.1.4 PR方程第30-31页
    2.2 饱和液体密度方程第31页
    2.3 饱和蒸汽压方程第31-32页
    2.4 理想气体比热方程第32-33页
    2.5 单工质焓、熵的计算第33-40页
        2.5.1 热力学微分方程第33-35页
        2.5.2 余函数第35-39页
        2.5.3 气态工质的焓和熵第39-40页
        2.5.4 液态工质的焓和熵第40页
    2.6 单工质热力性质计算结果第40-42页
    2.7 单工质的部分热力性质比较、分析第42-44页
    2.8 本章小结第44-46页
3 绿色环保单工质的理论循环性能分析第46-59页
    3.1 制冷理论循环的性能指标及编程计算原理第46-49页
    3.2 理论循环计算平台第49-53页
        3.2.1 制冷循环性能计算软件第49-51页
        3.2.2 理论循环计算平台功能第51-52页
        3.2.3 平台的计算精度第52-53页
    3.3 理论循环分析第53-57页
        3.3.1 压力比第53页
        3.3.2 排气温度第53-54页
        3.3.3 单位质量压缩功和制冷量第54-55页
        3.3.4 COP和热力完善度第55页
        3.3.5 单位体积制冷量第55-56页
        3.3.6 各工质替代R134a的循环性能改变第56-57页
    3.4 本章小结第57-59页
4 气液相平衡与多元组分热力性质计算第59-95页
    4.1 混合法则第59-61页
        4.1.1 vdW混合法则第59页
        4.1.2 HV混合法则第59-60页
        4.1.3 WS混合法则第60-61页
        4.1.4 MH-81 方程对应混合法则第61页
    4.2 气液相平衡计算第61-66页
        4.2.1 气液相平衡的计算原理第61-62页
        4.2.2 混合工质逸度系数的计算第62-64页
        4.2.3 气液相平衡的计算步骤第64-66页
    4.3 二元混合工质气液相平衡计算结果第66-71页
    4.4 二元混合工质气液相平衡特性分析第71-82页
        4.4.1 R1234yf/R134a第72-73页
        4.4.2 R1234yf/R32第73-75页
        4.4.3 R1234yf/R152a第75-77页
        4.4.4 R1234yf/R600a第77-79页
        4.4.5 R1234ze(E)/R152a第79-80页
        4.4.6 R1234ze(E)/R600a第80-82页
    4.5 混合工质热力性质计算第82-87页
        4.5.1 混合工质热力性质计算原理第82-83页
        4.5.2 计算结果的偏差第83-84页
        4.5.3 混合工质的汽化潜热第84-87页
    4.6 三元混合工质气液相平衡计算第87-93页
        4.6.1 R1234yf/R134a/R600a第87-91页
        4.6.2 R1234yf/R134a/R152a第91-92页
        4.6.3 三元混合工质的汽化潜热第92-93页
    4.7 本章小结第93-95页
5 混合工质制冷循环理论分析第95-120页
    5.1 制冷系统循环计算第95-97页
        5.1.1 循环计算程序编制原理第95-97页
        5.1.2 循环计算精度第97页
    5.2 混合工质组分的确定第97-104页
        5.2.1 泡、露点压力第97-98页
        5.2.2 循环性能第98-102页
        5.2.3 GWP第102-103页
        5.2.4 其他工质的适宜摩尔组分比范围第103-104页
    5.3 混合工质循环性能分析第104-111页
        5.3.1 压力比第104-105页
        5.3.2 排气温度第105-106页
        5.3.3 单位质量制冷量第106-107页
        5.3.4 单位体积制冷量和压缩机吸气口比容第107-108页
        5.3.5 单位质量压缩功第108页
        5.3.6 COP第108-109页
        5.3.7 蒸发器内的温度滑移第109-111页
    5.4 环保替代制冷剂的性能提高途径第111-118页
        5.4.1 系统性能与过冷度的关系第111-113页
        5.4.2 系统性能与过热度的关系第113-116页
        5.4.3 系统性能与冷凝温度的关系第116-118页
    5.5 本章小结第118-120页
6 结论与展望第120-123页
    6.1 主要结论第120-122页
    6.2 展望第122-123页
参考文献第123-129页
附录1 单工质状态方程常数和X、Y值第129-131页
附录2 二元混合工质的关联系数第131-133页
附录3 成果第133-134页
致谢第134页

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