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基于有机工质跨临界热泵性能的模拟研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-9页
第一章 绪论第9-20页
   ·课题研究背景第9-11页
   ·热泵技术的现状第11-17页
     ·蒸气压缩式热泵第12-13页
     ·吸收式热泵第13-14页
     ·化学热泵第14-15页
     ·蒸气喷射式热泵第15-16页
     ·热电热泵第16-17页
   ·跨临界循环热泵第17-19页
   ·本文主要研究的内容第19-20页
第二章 跨临界循环热泵工质的选择及物性研究第20-49页
   ·热泵工质第20-27页
     ·热泵工质的发展第20-21页
     ·工质的环境问题第21-23页
       ·大气臭氧破坏及相关协议第21-22页
       ·温室效应及相关协定第22-23页
     ·热泵工质的种类第23-25页
     ·热泵循环工质的选择原则第25-27页
   ·有机工质热力性质计算方法第27-39页
     ·Patel-Teja(PT)状态方程第27-29页
     ·纯工质的逸度、比焓、比熵参数等导出参数热力学关系式第29-32页
     ·PT状态方程求解及汽液相平衡计算第32-39页
       ·PT状态方程求解第32页
       ·汽液相平衡计算第32-39页
   ·混合工质热力性能计算方法第39-42页
     ·混合工质PT状态方程及混合规则第40-41页
     ·混合工质组份逸度系数φ_i、比摩尔焓h_m和比摩尔熵s_m计算第41-42页
   ·工质迁移性质计算方法第42-47页
     ·动力粘度的计算第43-46页
     ·导热系数的计算第46-47页
   ·表面张力的计算第47页
   ·本章小结第47-49页
第三章 跨临界热泵各部件模型的建立第49-73页
   ·跨临界热泵循环流程第49-50页
   ·工质充注量模型第50-55页
     ·充注量计算方法第50-51页
     ·空泡率模型第51-55页
     ·工质充注量的计算第55页
   ·压缩机模型的建立第55-58页
     ·压缩机工质流量的计算第56-57页
     ·压缩机功率的计算第57-58页
     ·压缩机排气温度的计算第58页
   ·冷凝器模型的建立第58-64页
     ·基本传热方程第60-61页
     ·工质侧换热的计算第61-62页
     ·水侧换热的计算第62-63页
     ·压降计算模型第63-64页
       ·沿程摩擦阻力压降ΔP_f第63页
       ·局部阻力压降ΔP_l第63-64页
       ·静液柱阻力压降ΔP_s第64页
       ·加速阻力压降ΔP_a第64页
   ·回热器模型的建立第64-65页
   ·热力膨胀阀模型的建立第65-67页
     ·膨胀阀的结构第65-66页
     ·膨胀阀的能量方程第66页
     ·膨胀阀的流量特性第66-67页
   ·蒸发器模型的建立第67-71页
     ·基本传热方程第68-69页
     ·工质侧换热的计算第69-70页
     ·空气侧换热的计算第70-71页
     ·工质侧压降方程第71页
   ·本章小结第71-73页
第四章 跨临界热泵模拟计算结果及分析第73-87页
   ·跨临界循环热泵与常规热泵性能的比较第73-74页
   ·跨临界热泵冷凝器中冷却水流量对系统性能的影响第74-75页
   ·跨临界热泵工质流量对系统性能的影响第75-77页
   ·变工况对跨临界热泵系统性能的影响第77-86页
     ·蒸发温度的变化对系统性能的影响第77-79页
     ·排气压力的变化对系统性能的影响第79-84页
     ·回热器效能的变化对系统性能的影响第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第五章 结论及展望第87-89页
   ·主要结论第87页
   ·研究展望第87-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
附录第95页

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