变工况蒸汽喷射式热泵蒸发喷射器的实验研究
第一章 综述 | 第1-22页 |
1-1 热泵蒸发 | 第10-12页 |
1-1-1 蒸汽喷射式热泵蒸发的研究现状 | 第11页 |
1-1-2 蒸汽喷射式热泵蒸发节能的原因 | 第11-12页 |
1-2 喷射器 | 第12-17页 |
1-2-1 喷射器的工作原理及特点 | 第12-13页 |
1-2-2 喷射器的设计参数及气体动力函数 | 第13-14页 |
1-2-3 喷射器的能量损失及其效率 | 第14-15页 |
1-2-4 喷射器的设计方法 | 第15-17页 |
1-3 喷射器的发展综述 | 第17-19页 |
1-4 热泵蒸发中的变工况调节 | 第19-20页 |
1-4-1 导致热泵蒸发变工况的因素 | 第19-20页 |
1-4-2 热泵蒸发变工况调节的特殊性及串联调节 | 第20页 |
1-5 本文研究的主要内容 | 第20-21页 |
1-6 本文研究的意义 | 第21-22页 |
第二章 变工况串联喷射装置的构想 | 第22-33页 |
2-1 单级喷射器的局限性 | 第22-23页 |
2-2 两级严格串联补偿法的提出 | 第23-25页 |
2-3 严格串联的理论分析 | 第25-33页 |
2-3-1 严格串联的概念与特征 | 第25页 |
2-3-2 描述严格串联的工作性能参数 | 第25-26页 |
2-3-3 严格串联喷射器方程的推导 | 第26-27页 |
2-3-4 串联喷射器的极限状态 | 第27-29页 |
2-3-4-1 极限状态方程 | 第27-29页 |
2-3-4-2 极限状态对串联喷射的影响 | 第29页 |
2-3-5 严格串联喷射器的特性曲线 | 第29-33页 |
2-3-5-1 特性曲线方程 | 第29-30页 |
2-3-5-2 单级喷射器的特性曲线 | 第30-31页 |
2-3-5-3 严格串联喷射器的特性曲线 | 第31-33页 |
第三章 二级串联喷射装置的设计 | 第33-40页 |
3-1 设计点的选取 | 第33-34页 |
3-1-1 选取原则 | 第33-34页 |
3-1-2 二级串联喷射装置设计点的选取 | 第34页 |
3-2 喷射器类型的选取 | 第34页 |
3-3 喷射系数的计算 | 第34-38页 |
3-4 几何尺寸的计算 | 第38-40页 |
第四章 串联喷射装置的实验研究 | 第40-50页 |
4-1 实验装置及实验方案 | 第40-42页 |
4-1-1 热泵蒸发实验流程 | 第40-41页 |
4-1-2 串联喷射实验装置及参数 | 第41页 |
4-1-3 实验方案 | 第41-42页 |
4-2 实验数据分析 | 第42-50页 |
4-2-1 单级喷射器的工作性能分析 | 第42-44页 |
4-2-1-1 引射蒸汽温度对压缩蒸汽压力的影响 | 第42-43页 |
4-2-1-2 引射蒸汽温度对压缩蒸汽流量的影响 | 第43-44页 |
4-2-2 串联喷射的调节作用分析 | 第44-46页 |
4-2-2-1 对压缩压力的调节作用 | 第44页 |
4-2-2-2 对引射蒸汽流量的调节作用 | 第44-46页 |
4-2-3 喷射器的最优工作状态 | 第46-50页 |
4-2-3-1 最优工作状态图的概念 | 第46-47页 |
4-2-3-2 研究最优工作状态的意义 | 第47页 |
4-2-3-3 最优工作状态图分析 | 第47-48页 |
4-2-3-4 最优工作状态图的应用 | 第48-50页 |
第五章 结论 | 第50-51页 |
讨论与建议 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
附录 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
攻读学位期间取得的相关科研成果 | 第56页 |