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高温热泵介质循环性能研究及分子模型初探

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9-12页
        1.1.1 前言第9-10页
        1.1.2 余热资源种类及利用现状第10-11页
        1.1.3 低温余热利用技术第11-12页
    1.2 高温热泵技术研究第12-15页
        1.2.1 高温热泵研究意义第13-14页
        1.2.2 高温热泵工质研究现状第14-15页
    1.3 热泵工质性能预测研究现状第15-17页
    1.4 本文研究内容第17-19页
第2章 高温热泵工质理论循环基础第19-29页
    2.1 高温热泵工质的基本要求第19-20页
        2.1.1 环境特性第19页
        2.1.2 物理和化学特性第19-20页
        2.1.3 热力学特性第20页
    2.2 理论循环过程分析第20-22页
        2.2.1 理论循环工况设定第20-21页
        2.2.2 理论循环计算第21-22页
    2.3 工质理论循环交互式程序第22-27页
        2.3.1 工质热物性计算软件概述第23-24页
        2.3.2 软件REFPROP计算原理第24-25页
        2.3.3 工质理论循环程序编制第25-27页
    2.4 本章小结第27-29页
第3章 高温热泵工质理论循环性能分析第29-45页
    3.1 高温热泵工质的初步筛选第29-30页
    3.2 几种纯工质的理论循环性能及对比分析第30-35页
        3.2.1 COP第30-31页
        3.2.2 冷凝压力第31-32页
        3.2.3 压缩比第32-33页
        3.2.4 单位容积制热量第33-34页
        3.2.5 排气温度第34-35页
    3.3 二元混合工质的理论循环性能及对比分析第35-42页
        3.3.1 临界温度对比第36-37页
        3.3.2 标准沸点对比第37-38页
        3.3.3 温度滑移对比第38-39页
        3.3.4 COP值对比第39-40页
        3.3.5 冷凝压力对比第40-41页
        3.3.6 排气温度对比第41-42页
    3.4 本章小结第42-45页
第4章 高温热泵实验研究第45-77页
    4.1 高温热泵试验系统第45-46页
    4.2 实验系统主要设备选型第46-55页
        4.2.1 压缩机第47页
        4.2.2 膨胀阀第47-48页
        4.2.3 蒸发器和冷凝器第48-49页
        4.2.4 恒温水箱第49页
        4.2.5 水泵第49-50页
        4.2.6 暖风机第50-52页
        4.2.7 测量仪表及数据采集系统第52-55页
            4.2.7.1 测量仪表第52-54页
            4.2.7.2 数据采集系统第54-55页
    4.3 空调工况下循环性能实验第55-60页
        4.3.1 实验步骤第56-57页
        4.3.2 实验结果及分析第57-60页
    4.4 中温工况下循环性能实验第60-65页
        4.4.1 蒸发器侧参数对循环性能的影响第60-63页
        4.4.2 冷凝器侧参数对循环性能的影响第63-65页
    4.5 高温工况下循环性能实验结果及分析第65-68页
    4.6 高温热泵实验系统的改进第68-70页
    4.7 改进前后效果对比第70-76页
    4.8 本章小结第76-77页
第5章 基于COSMO-RS的高温热泵工质性能预测研究第77-99页
    5.1 COSMO-RS简介第77-80页
        5.1.1 COSMO-RS计算原理第77-79页
        5.1.2 COSMO-RS计算方法第79-80页
    5.2 COSMO-RS预测纯工质饱和蒸汽压第80-89页
        5.2.1 预测HFO1233zd(E)饱和蒸汽压第80-83页
        5.2.2 预测HFC245fa饱和蒸汽压第83-85页
        5.2.3 预测HFC365mfc饱和蒸汽压第85-86页
        5.2.4 预测HFC245ca饱和蒸汽压第86-89页
    5.3 COSMO-RS预测纯工质沸点第89-92页
    5.4 COSMO-RS预测二元工质的气液相平衡第92-97页
        5.4.1二元混合物HFC134a+HC290第92-94页
        5.4.2二元混合物HFC245fa+HC600第94-97页
    5.5 本章小结第97-99页
第6章 结论与展望第99-103页
    6.1 主要研究结论第99-100页
    6.2 论文创新点第100-101页
    6.3 研究展望第101-103页
参考文献第103-109页
发表论文和参加科研情况说明第109-111页
致谢第111页

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