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低温余热型氨水吸收式制冷HGAX循环性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-20页
   ·课题的背景和意义第10-11页
   ·氨水吸收式制冷循环的原理及发展状况第11-14页
     ·氨水吸收式制冷技术原理第11-12页
     ·氨水吸收式制冷技术国内外发展状况第12-14页
   ·工质对的选择第14-15页
     ·常用工质对第14页
     ·其他工质对第14-15页
   ·氨水吸收式制冷循环模式第15-17页
   ·提高氨水吸收制冷性能系数的途径第17-18页
   ·本文的主要研究内容第18-20页
2 氨水溶液的热力学性质第20-29页
   ·氨水溶液状态方程第20-21页
     ·氨水溶液的性质第20页
     ·氨水溶液热力性质第20页
     ·氨水溶液的状态方程式第20-21页
   ·舒尔茨状态方程第21-22页
     ·纯组分状态方程第21页
     ·混合物状态方程第21-22页
   ·舒尔茨方程推导式第22-25页
     ·状态方程对温度的偏导数第22-23页
     ·状态方程对压力的偏导数第23页
     ·状态方程对溶液中氨的摩尔分数的偏导数第23-24页
     ·状态方程对比态热力学参数第24-25页
   ·状态参数求解方法第25-29页
     ·求解方法第25-26页
     ·状态参数计算公式第26页
     ·程序编制及运行结果第26-29页
3 氨水吸收式制冷HGAX循环数学模型第29-44页
   ·氨水吸收式制冷HGAX循环概述第29-31页
     ·氨水吸收式制冷的HGAX循环流程介绍第29-30页
     ·氨水吸收式制冷的HGAX循环在P-T-X图上的表示第30-31页
   ·氨水吸收式制冷HGAX循环数学模型概述第31-32页
     ·数学建模的基本假设第31页
     ·热力计算基本原理第31-32页
   ·氨水吸收式制冷HGAX循环初始状态参数的计算第32-37页
   ·氨水吸收式制冷HGAX循环平衡计算第37-42页
     ·循环热平衡计算第37-39页
     ·循环物料平衡计算第39-40页
     ·设备热负荷计算第40页
     ·主要消耗指标第40-41页
     ·计算流程图第41-42页
   ·计算结果第42-44页
     ·GAX循环计算结果第42页
     ·HGAX循环计算结果第42-44页
4 氨水吸收式制冷HGAX循环性能分析第44-56页
   ·热源温度对系统性能的影响第44-47页
     ·热源温度对系统循环倍率的影响第44页
     ·热源温度对进发生器浓溶液焓值的影响第44-45页
     ·热源温度对发生器热负荷的影响第45页
     ·热源温度对系统性能系数的影响第45-47页
   ·冷凝温度、蒸发温度对系统性能的影响第47-49页
     ·冷凝温度对循环性能系数的影响第47-48页
     ·蒸发温度对系统循环性能系数的影响第48-49页
   ·中间压力对系统循环性能影响第49-50页
     ·中间压力对系统循环倍率影响第49页
     ·中间压力对系统性能系数的影响第49-50页
   ·其他形式HGAX循环简介第50-52页
   ·氨水吸收式制冷换热网络优化第52-56页
5 氨水吸收式制冷HGAX循环的火用分析第56-62页
   ·火用分析表达式第56-57页
     ·稳定流动体系的火用第56页
     ·功和热量火用第56页
     ·火用平衡方程和火用效率第56-57页
   ·火用分析数学模型第57-60页
     ·发生器的火用损失第57页
     ·吸收器火用损失第57-58页
     ·GAX换热器的火用损失第58页
     ·压缩机的火用损失第58-59页
     ·其他部件的火用损失第59页
     ·火用效率第59-60页
   ·HGAX循环火用分析第60-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
附录A 文中主要符号说明第68-69页
附录B SHGAX循环计算流程图第69-70页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第70-71页
致谢第71-72页

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