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基于Modelica/Dymola的吸收式制冷系统仿真模型库的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-21页
   ·课题研究背景及意义第12-13页
   ·吸收式制冷系统动态特性仿真研究现状第13-17页
     ·仿真模型的建立第13-14页
     ·建模思想第14-15页
     ·开、停机的动态特性仿真研究第15-16页
     ·变工况动态特性研究第16-17页
   ·分布式供能系统的集成研究第17-19页
     ·系统评价指标的研究第17-18页
     ·系统综合评价的研究第18页
     ·系统集成的仿真研究第18-19页
   ·本文研究的主要内容第19-21页
第2章 吸收式制冷系统的数学模型第21-35页
   ·仿真平台简介第21-27页
     ·基于统一建模语言的多领域物理系统建模第21-22页
     ·Modelica主要特征与显著优势第22-23页
     ·仿真平台实例对比第23-26页
     ·Modelica/Dymola仿真国内外现状第26-27页
   ·工质模型的建立第27-30页
     ·溴化锂工质第27-29页
     ·烟气工质和水、水蒸气工质第29-30页
   ·传热传质模型的建立第30-34页
     ·传热模型第30-32页
     ·传质模型第32-33页
     ·传热与传质的耦合第33页
     ·壳侧模型第33页
     ·金属壳体与管壁的模型第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 吸收式制冷系统动态仿真模型库的建立第35-50页
   ·吸收式制冷系统的面向对象的分解第35页
   ·接口模块第35-36页
   ·换热模块第36-41页
     ·壳层模块第36-38页
     ·管侧模块第38-41页
   ·其它模块第41-42页
   ·单元部件的验证与分析第42-47页
     ·溴化锂发生器的稳态验证第42-45页
     ·溴化锂发生器的动态模拟第45-47页
   ·吸收式制冷模型库结构及模型第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 模型库的验证与分析第50-64页
   ·概论第50页
   ·单效热水型溴化锂吸收式制冷机第50-57页
     ·单效热水型吸收式制冷的稳态验证第50-53页
     ·单效热水型吸收式制冷的动态仿真第53-57页
       ·热水温度变化的影响第53-54页
       ·冷却水流量和温度变化的影响第54-55页
       ·冷媒水温度变化的影响第55-57页
   ·双效烟气型溴化锂吸收式制冷机第57-62页
     ·双效烟气型吸收式制冷的稳态验证第58-59页
     ·双效烟气型吸收式制冷的动态仿真第59-62页
   ·微型燃气轮机的建模与仿真第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第5章 分布式供能系统的建模与仿真第64-72页
   ·系统的模型建立第64-68页
     ·系统背景第64页
     ·办公楼冷负荷模拟第64-67页
     ·分布式供能系统的联合仿真第67-68页
   ·分布式供能系统模型的仿真运行第68-71页
     ·系统仿真条件第68页
     ·夏季典型日分布式供能系统运行模拟第68-71页
   ·本章小结第71-72页
第6章 燃气轮机的反馈调节第72-78页
   ·引言第72页
   ·PID控制的设计第72-77页
     ·PID控制算法第72-74页
     ·燃气轮机PID控制系统第74-77页
   ·本章小结第77-78页
第7章 结论与展望第78-81页
   ·结论第78-79页
   ·展望第79-81页
主要符号表第81-83页
附录A AbsGen单元的Modelica代码第83-86页
附录B 发生器单元和换热器的模型设置第86-88页
附录C 工质调用方法第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-96页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第96页

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