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相变乳液的蓄冷实验研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
主要符号表第8-12页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 课题研究背景第12页
    1.2 蓄冷技术概述第12-16页
        1.2.1 空调蓄冷介质及蓄冷方式第12-13页
        1.2.2 水合物蓄冷技术研究现状第13-14页
        1.2.3 添加剂对水合物蓄冷过程的影响第14-16页
    1.3 相变乳液的研究现状第16-18页
        1.3.1 乳液的性质第16-17页
        1.3.2 乳液的制备第17页
        1.3.3 相变乳液的储能研究第17-18页
    1.4 气体水合物相关理论第18-21页
        1.4.1 水合物介绍第18-19页
        1.4.2 气体水合物形成过程第19-20页
        1.4.3 气体水合物相平衡热力学第20-21页
        1.4.4 气体水合反应动力学第21页
    1.5 本课题研究内容第21-23页
        1.5.1 本课题解决的主要问题第21-22页
        1.5.2 本课题的主要研究内容第22-23页
第二章 环戊烷相变乳液的制备及其水合物形成实验研究第23-38页
    2.1 实验材料与仪器第23-24页
        2.1.1 主要材料及试剂第23-24页
        2.1.2 主要实验仪器及设备第24页
    2.2 环戊烷纳米乳液的制备第24-27页
        2.2.1 CuO纳米流体的制备第24-25页
        2.2.2 环戊烷相变乳液的制备第25-26页
        2.2.3 纳米乳液的制备第26-27页
    2.3 相变乳液水合物形成实验第27-28页
        2.3.1 实验装置第27-28页
        2.3.2 相变乳液的水合实验第28页
    2.4 实验结果与分析第28-37页
        2.4.1 乳液的稳定性第28-32页
        2.4.2 乳液的水合相变特性第32-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 相变乳液中水合物蓄冷工质的选择与对比第38-45页
    3.1 环戊烷、R141b两种蓄冷工质性能比较第39-40页
    3.2 环戊烷、R141b两种蓄冷工质实验研究第40-43页
        3.2.1 乳液中R141b水合物形成实验研究第40-41页
        3.2.2 环戊烷、R141b水合物形成特性比较第41-43页
    3.3 本章小结第43-45页
第四章 相变乳液蓄冷特性实验研究第45-60页
    4.1 实验装置及材料第45-47页
    4.2 实验内容第47-49页
        4.2.1 实验步骤第47页
        4.2.2 实验体系第47-49页
    4.3 蓄冷过程分析第49-52页
        4.3.1 蓄冷槽内部测温点的比较第49页
        4.3.2 蓄冷装置冷损失系数计算第49-50页
        4.3.3 蓄冷量计算第50-51页
        4.3.4 水合物生长速率计算第51页
        4.3.5 水合率计算第51-52页
    4.4 实验结果与讨论第52-58页
        4.4.1 纯水、乳液、纳米乳液蓄冷性能对比第52-54页
        4.4.2 纳米颗粒浓度对蓄冷过程的影响第54-56页
        4.4.3 纳米颗粒的粒径对蓄冷过程的影响第56页
        4.4.4 冷媒温度对蓄冷过程的影响第56-57页
        4.4.5 降温速率对蓄冷过程的影响第57页
        4.4.6 油水质量比对蓄冷过程的影响第57-58页
        4.4.7“记忆效应”对蓄冷过程的影响第58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 研究展望第61-62页
参考文献第62-67页
致谢第67-68页
附录第68页

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