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重力有机工质热功转换系统及改进的氨水联合循环

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第9-10页
1 绪论第10-25页
    1.1 低品位能源利用的意义第10页
    1.2 利用低品位热能发电新循环第10-13页
        1.2.1 有机朗肯循环第11-12页
        1.2.2 三角闪蒸循环第12页
        1.2.3 kalina 循环第12-13页
    1.3 太阳能烟囱发电系统第13-15页
    1.4 氨水功冷联供系统第15-22页
        1.4.1 高斯(Goswami)循环的研究现状第15-18页
        1.4.2 氨水功冷联供系统的研究现状第18-22页
    1.5 两相膨胀机的研究现状第22-24页
        1.5.1 两相膨胀机在制冷系统中的应用第23页
        1.5.2 两相膨胀机在动力系统中的应用第23-24页
    1.6 研究目的和内容第24-25页
2 有机工质及氨水热物理性质及计算第25-29页
    2.1 计算工具 EES 的介绍第25页
    2.2 有机工质热物理性质及计算第25-28页
    2.3 氨水热物理性质及计算第28-29页
        2.3.1 氨水热物理性质在 EES 中的计算第28-29页
3 重力有机工质热功转换系统第29-43页
    3.1 重力有机工质热功转换系统第29页
    3.2 竖直上升管的物理模型第29-30页
    3.3 竖直上升管模拟的数学方法第30-33页
        3.3.1 文献的模拟计算方法第30-31页
        3.3.2 竖直上升管的数学模型第31-33页
    3.4 计算初始条件第33-34页
    3.5 计算结果与分析第34-40页
        3.5.1 管径的影响第34-36页
        3.5.2 质量流量的影响第36-38页
        3.5.3 管道进口温度的影响第38-39页
        3.5.4 工质的影响第39-40页
    3.6 重力有机工质热功转换系统的热效率第40-42页
    3.7 本章小结第42-43页
4 带两相膨胀机的改进 GOSWAMI 循环第43-56页
    4.1 高压能的回收方式第43页
    4.2 带两相膨胀机的改进 GOSWAMI 循环第43-44页
    4.3 计算模型和初始条件第44-48页
        4.3.1 计算模型第44-47页
        4.3.2 计算初始条件第47-48页
    4.4 计算结果及分析第48-54页
        4.4.1 热源温度的影响第49-51页
        4.4.2 膨胀机进口压力的影响第51-53页
        4.4.3 基本溶液浓度的影响第53-54页
    4.5 本章小结第54-56页
5 结论与建议第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 后续研究工作的建议第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-64页
附录第64页
    A. 作者在攻读硕士学位期间的研究成果第64页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参与的课题第64页

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