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 |