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基于强化传质的太阳能吸附式制冷系统性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
符号说明第9-10页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-15页
        1.1.1 能源现状及环境问题第10-11页
        1.1.2 太阳能制冷的可行性及优势第11-15页
    1.2 太阳能吸附制冷的发展历程及国内外研究现状第15-22页
        1.2.1 发展历程第15页
        1.2.2 国内外研究现状第15-22页
    1.3 本文的主要研究内容第22页
    1.4 本章小结第22-23页
第2章 强化传质的太阳能吸附式制冷系统设计第23-37页
    2.1 太阳能吸附式制冷的基本工作原理第23-25页
    2.2 传统太阳能吸附式系统存在的不足第25-26页
    2.3 系统中主要部件的设计第26-30页
        2.3.1 吸附集热床结构设计第27-28页
        2.3.2 冷凝器结构设计第28-29页
        2.3.3 蒸发器结构设计第29-30页
    2.4 强化传质部件-管道泵的研究第30-32页
        2.4.1 管道泵的选型第31-32页
        2.4.2 管道泵的技术参数及运行特点第32页
        2.4.3 管道泵的安装第32页
    2.5 强化传质系统实验平台的构建第32-36页
        2.5.1 吸附工质对选择第32-33页
        2.5.2 系统实验平台的搭建第33-34页
        2.5.3 实验平台的检测及测试仪器配置第34-35页
        2.5.4 相关实验仪器描述第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第3章 太阳能吸附式制冷理论及技术基础第37-44页
    3.1 太阳能吸附式制冷的理论基础第37-40页
        3.1.1 吸附床传热过程模型第37-38页
        3.1.2 冷凝器、蒸发器动态模型[54]第38-39页
        3.1.3 传质过程模型第39-40页
        3.1.4 系统饱和蒸汽压第40页
    3.2 系统解吸理论模型第40-42页
        3.2.1 制冷剂蒸汽密度第40-41页
        3.2.2 管道泵的工作流量与压强的关系第41-42页
        3.2.3 管道泵工作时产生的制冷剂解吸量第42页
    3.3 制冷系统相关性能指标第42-43页
        3.3.1 吸附床集热效率第42页
        3.3.2 蒸发器效率第42-43页
        3.3.3 系统制冷效率第43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 强化传质作用下系统的实验性能研究第44-65页
    4.1 模拟环境下实验平台的工作方式第44-46页
        4.1.1 模拟光源的构建第44-45页
        4.1.2 两种工作模式的描述第45-46页
    4.2 能量输入的分析及计算第46-48页
        4.2.1 不同加热时长下吸附床温度变化关系第46-47页
        4.2.2 吸附床接收能量的计算第47-48页
    4.3 实验结果与分析第48-58页
        4.3.1 吸附床温度变化随时间的关系第48-52页
        4.3.2 系统内压强随时间的关系第52-55页
        4.3.3 解吸阶段冷凝器中水温随时间的关系第55-56页
        4.3.4 水/冰温度随时间的关系第56-58页
    4.4 系统COP的分析第58-62页
        4.4.1 实验数据整理第58-59页
        4.4.2 系统COP与接收能量的关系第59-60页
        4.4.3 系统COP的变化回归分析第60-62页
    4.5 系统传质效果的分析第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
第5章 总结与展望第65-68页
    5.1 工作总结第65-66页
    5.2 主要创新点第66-67页
    5.3 工作展望第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士研究生期间发表的学术论文、专利及参与课题情况第71-73页
致谢第73页

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