摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-22页 |
第一章 绪论 | 第22-43页 |
·研究背景和意义 | 第22-23页 |
·热转换系统的热力学原理 | 第23-25页 |
·当前吸收式制冷的国际国内研究现状 | 第25-42页 |
·吸收式循环构型的研究 | 第26-35页 |
·吸收式循环新型工质对的开发 | 第35-41页 |
·吸收式制冷循环中传热传质强化的研究 | 第41-42页 |
·本文的主要研究内容 | 第42-43页 |
第二章 吸收式循环构型的理论研究 | 第43-51页 |
·热转换系统构型的简化表示 | 第43-44页 |
·性能改进准则与循环构建 | 第44-47页 |
·改进性能系数的启示性准则与循环构建 | 第45-46页 |
·提高温升幅度的启示性准则与循环构建 | 第46-47页 |
·循环构型与热转换性能评价 | 第47-50页 |
·热驱动循环构型对性能系数的影响 | 第47-49页 |
·热/功复合驱动循环的评价指标 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第三章 热驱动吸收式循环构型研究:1.5效水/溴化锂吸收式制冷循环 | 第51-68页 |
·引言 | 第51-52页 |
·1.5 效吸收式制冷循环 | 第52-56页 |
·1.5 效H_2O/LiBr吸收式制冷循环的模拟方法 | 第56-59页 |
·模拟中用到的假设 | 第56-57页 |
·物性数据的选择与计算模型 | 第57-58页 |
·模型准确性的验证 | 第58-59页 |
·1.5效H_2O/LiBr吸收式制冷循环的模拟结果及讨论 | 第59-67页 |
·1.5效H_2O/LiBr吸收式制冷循环基本工况的模拟结果 | 第59-61页 |
·几种H_2O/LiBr吸收式制冷循环的性能比较 | 第61-63页 |
·各参数对1.5效H_2O/LiBr吸收式制冷循环的影响 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第四章 热/功复合驱动吸收式循环构型研究:太阳能/动力复合驱动氨/水制冷循环 | 第68-82页 |
·引言 | 第68-69页 |
·太阳能/动力复合驱动氨/水制冷循环 | 第69-71页 |
·太阳能/动力复合驱动氨/水制冷循环模拟 | 第71-74页 |
·模型及假设 | 第71-73页 |
·可靠性验证 | 第73-74页 |
·模拟结果与分析 | 第74-81页 |
·参考循环的模拟结果与分析 | 第74-77页 |
·太阳能/动力复合驱动氨/水制冷循环模拟结果与分析 | 第77-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第五章 含咪唑类离子液体工质对的基础研究 | 第82-94页 |
·引言 | 第82-83页 |
·药品及离子液体的合成 | 第83-85页 |
·药品 | 第83-84页 |
·氯化1,3-二甲基咪唑的合成与表征 | 第84-85页 |
·饱和蒸气压的测定实验 | 第85-88页 |
·装置及方法 | 第85-86页 |
·装置可靠性验证 | 第86-88页 |
·饱和蒸气压测定结果与讨论 | 第88-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第六章 含咪唑类离子液体工质对的吸收式制冷循环分析 | 第94-108页 |
·前言 | 第94页 |
·工质体系的热力学性质 | 第94-98页 |
·工质体系的蒸气压 | 第94-96页 |
·工质的比焓 | 第96-98页 |
·含离子液体工质对的单效吸收式制冷循环模拟 | 第98-102页 |
·流程描述 | 第98-99页 |
·计算假设及模拟方法 | 第99-100页 |
·模拟结果与讨论 | 第100-102页 |
·TFE/[BMIm]Br工质对的双效吸收式制冷循环模拟 | 第102-107页 |
·循环的流程及其描述 | 第102页 |
·模拟分析的假设以及计算方法 | 第102-104页 |
·模拟结果与讨论 | 第104-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第七章 结论与展望 | 第108-112页 |
·主要研究成果 | 第108-110页 |
·主要创新点 | 第110-111页 |
·未来研究展望 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第123-125页 |
作者和导师简介 | 第125-126页 |
北京化工大学 博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第126-127页 |