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高温降膜吸收模拟分析及热泵样机设计

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
引言第9-11页
1 文献综述第11-30页
   ·吸收式热泵的发展和应用第11页
   ·溴化锂吸收式热泵第11-15页
   ·热力学循环分析第15-16页
   ·高温热力学性质第16页
   ·工质对研究第16-18页
   ·降膜吸收研究进展第18-21页
     ·吸收机理第18-20页
     ·研究进展第20-21页
   ·液膜流动第21-24页
     ·液膜流动特性第21-22页
     ·液膜流动的基本状态第22页
     ·液膜运动方程第22-24页
   ·强化传热第24-30页
     ·强化传热方法第24-26页
     ·强化传热途径第26-28页
     ·改善边界层中换热工况以强化传热强化传热途径第28-30页
2 高温LiBr/H_2O降膜吸收热-质传递模拟分析第30-44页
   ·概述第30页
   ·吸收过程热-质传递物理数学模型第30-32页
     ·降膜吸收过程液膜的运动方程第31页
     ·降膜吸收过程液膜的质量方程第31-32页
     ·降膜吸收过程液膜的能量方程第32页
   ·降膜吸收过程热-质耦合数值积分模型第32-35页
     ·几项假设第32-33页
     ·数值计算积分模型的建立第33-35页
   ·计算程序第35-37页
   ·高温LiBr/H_2O降膜吸收模拟计算结果第37-43页
     ·模型计算的初始条件第37页
     ·高温下LiBr溶液物性第37-38页
     ·管长的影响第38-39页
     ·喷淋密度的影响第39-40页
     ·冷却条件的影响第40-42页
     ·溴化锂浓度的影响第42-43页
   ·本章小结第43-44页
3 高温降膜吸收传热实验平台设计第44-52页
   ·研究目的第44页
   ·实验系统的构成第44-49页
     ·实验流程第45-46页
     ·垂直管式降膜吸收器第46-48页
     ·再生器第48页
     ·油槽第48-49页
   ·测量及控制系统第49-50页
     ·温度测量第49页
     ·流量测量第49页
     ·压力测量第49-50页
     ·浓度测量第50页
     ·控制及采集系统第50页
   ·实验工质对第50-52页
4 高温第二类吸收式热泵样机设计和分析第52-67页
   ·高温吸收式热泵热力循环过程分析第52-55页
     ·高温吸收式热泵原理第52-53页
     ·吸收式热泵的操作系数和性能指标第53-55页
   ·高温吸收式热泵热力分析和设计计算第55-65页
     ·吸收热泵内工质的热力学循环计算第55-59页
     ·蒸发器传热设计第59-60页
     ·再生器设计第60-62页
     ·吸收器设计第62-63页
     ·冷凝器设计第63-64页
     ·热交换器设计第64-65页
   ·高温吸收热泵热力和传热设计计算小结第65-67页
结论第67-68页
参考文献第68-72页
附录A第72-73页
附录B第73-74页
附录C第74-75页
附录D第75-76页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第76-77页
致谢第77-78页

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