摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表 | 第8-11页 |
图目录 | 第11-14页 |
表目录 | 第14-15页 |
第1章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 课题的提出 | 第16-17页 |
1.3 本文的研究目标、内容和框架 | 第17-19页 |
1.3.1 本文的研究目标 | 第17页 |
1.3.2 本文的研究内容及框架 | 第17-19页 |
第2章 吸收压缩复合制冷技术研究现状 | 第19-43页 |
2.1 吸收式制冷技术 | 第19-28页 |
2.1.1 吸收式制冷系统的发展概况 | 第19-24页 |
2.1.2 溴化锂水溶液热物性参数 | 第24-25页 |
2.1.3 溴化锂吸收式制冷系统换热关联式的选取 | 第25-27页 |
2.1.4 溴化锂吸收式制冷系统模拟研究概况 | 第27-28页 |
2.2 吸收-压缩复合制冷技术的发展概况 | 第28-34页 |
2.3 跨临界制冷技术 | 第34-42页 |
2.3.1 CO_2跨临界系统的发展概况 | 第34-36页 |
2.3.2 超临界CO_2流体的性质 | 第36-38页 |
2.3.3 跨临界系统中CO_2流体的换热关联式 | 第38-41页 |
2.3.4 CO_2跨临界系统模拟研究概况 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 新型吸收/跨临界复合制冷系统热力学性能研究 | 第43-63页 |
3.1 新型吸收/跨临界复合系统原理与特点 | 第43-45页 |
3.1.1 复合系统的运行过程分析 | 第43-44页 |
3.1.2 复合制冷系统的特点 | 第44-45页 |
3.2 新型吸收/跨临界复合制冷系统的热力学研究 | 第45-55页 |
3.2.1 复合系统的热力学模型 | 第45-48页 |
3.2.2 复合系统的评价方法 | 第48-49页 |
3.2.3 复合系统热力学性能的计算与分析 | 第49-55页 |
3.3 不同工质运用于跨临界子系统时复合制冷系统的性能比较 | 第55-57页 |
3.4 复合制冷系统与其他三种制冷系统的对比研究 | 第57-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 新型吸收/跨临界复合制冷系统模拟研究 | 第63-86页 |
4.1 系统模型设计 | 第63-65页 |
4.2 系统建模及验证 | 第65-77页 |
4.2.1 跨临界子系统模型及模拟研究 | 第65-74页 |
4.2.2 两级吸收子系统模型及模拟研究 | 第74-77页 |
4.3 复合系统模拟研究 | 第77-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-86页 |
第5章 结论与展望 | 第86-88页 |
5.1 总结 | 第86-87页 |
5.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
攻读硕士期同取得的成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |