摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目次 | 第6-9页 |
0 前言 | 第9-11页 |
1 文献综述 | 第11-24页 |
·吸收式热泵概述 | 第11-12页 |
·概述 | 第11-12页 |
·吸收式热泵的分类及其基本原理 | 第12-18页 |
·单级吸收式热泵及其原理 | 第12-16页 |
·两级吸收式热泵及其原理 | 第16-17页 |
·双吸收式热泵及其原理 | 第17-18页 |
·热泵的历史发展 | 第18-21页 |
·吸收式热泵工质对简介 | 第21-23页 |
·热泵系统的数学模拟简介 | 第23-24页 |
2 LiBr双吸收式热变换器热力过程的模拟 | 第24-39页 |
·热泵热力过程的模拟 | 第24-25页 |
·模拟概述 | 第24页 |
·以性能系数为目标函数的热泵热力过程的模拟 | 第24-25页 |
·LiBr双级吸收式热变换器热力循环过程模拟 | 第25-28页 |
·传统的双级吸收式热变换器概况 | 第25页 |
·LiBr新型双级吸收式热变换器工作原理简介 | 第25-26页 |
·LiBr工质对简介 | 第26-27页 |
·LiBr工质对的热力学性质 | 第27-28页 |
·DAHT系统内各部件的物料、热量衡算方程 | 第28-32页 |
·衡算方程的基本假设 | 第28-29页 |
·衡算方程的设计参数 | 第29-30页 |
·质量平衡与能量平衡 | 第30-32页 |
·热力计算数学模拟过程 | 第32-34页 |
·计算步骤 | 第32页 |
·性能系数COP计算流程图 | 第32-34页 |
·热力过程模拟的计算结果与分析讨论 | 第34-38页 |
·不同吸收温度下,蒸发温度对COP、COP.ΔT的影响 | 第34-35页 |
·不同蒸发温度下,吸收温度对COP、COP.ΔT的影响 | 第35-37页 |
·不同吸收温度下,冷凝温度对COP、COP.ΔT的影响 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
3 LiBr双吸收式热变换器热力过程的(火用)分析 | 第39-56页 |
·热力学分析方法简介 | 第39-43页 |
·(火用)分析法 | 第39-43页 |
·热力学各分析方法简单比较 | 第43页 |
·热变换器热力过程(火用)分析的数学模型 | 第43-48页 |
·概述 | 第43-44页 |
·数学模型的建立 | 第44-48页 |
·发生器的(火用)分析 | 第45页 |
·冷凝器的(火用)分析 | 第45-47页 |
·(火用)效率和(火用)损系数 | 第47-48页 |
·(火用)分析的计算结果与讨论 | 第48-55页 |
·系统的(火用)损和(火用)损系数分析 | 第48-49页 |
·操作工况参数对系统煳效率ECOP、ECOP.ΔT及EI的影响 | 第49-55页 |
·不同蒸发温度下吸收温度对ECOP、ECOP.ΔT及EI的影响 | 第50-51页 |
·不同吸收温度下冷凝温度对ECOP、ECOP.ΔT及EI的影响 | 第51-53页 |
·不同吸收温度下蒸发温度对ECOP、ECOP.ΔT及EI的影响 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
4 热变换器经济性能及费用的优化 | 第56-71页 |
·优化概述 | 第56-57页 |
·以LiBrH_2O为工质的DAHT热力过程的优化 | 第57-66页 |
·优化方法 | 第57-61页 |
·方法说明 | 第57-59页 |
·程序流程图 | 第59-61页 |
·目标函数的建立 | 第61页 |
·决策变量的决定 | 第61-62页 |
·目标函数数学模型的建立 | 第62-63页 |
·换热器的传热面积的确定 | 第63-66页 |
·总的传热面积 | 第64页 |
·发生器、蒸发器、蒸发吸收器的传热面积 | 第64-65页 |
·溶液热交换器1的传热面积 | 第65页 |
·溶液热交换器2的传热面积 | 第65页 |
·冷凝器的传热面积 | 第65-66页 |
·吸收器的传热面积 | 第66页 |
·结果分析与讨论 | 第66-69页 |
·各决策变量对总收益的影响 | 第66-69页 |
·蒸发温度 | 第66-67页 |
·冷凝温度 | 第67-68页 |
·吸收温度 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
5 结论 | 第71-72页 |
符号说明 | 第72-74页 |
科研工作及发表论文 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |