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混合工质有机朗肯循环与热源匹配关系的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
主要符号表第10-12页
1 绪论第12-26页
    1.1 研究背景和意义第12-14页
        1.1.1 世界能源现状第12页
        1.1.2 我国能源现状第12-14页
    1.2 利用低品位能源的有机朗肯循环技术第14-23页
        1.2.1 有机朗肯循环研究现状第15-16页
        1.2.2 有机朗肯循环工质的选取第16-19页
        1.2.3 不同类型有机朗肯循环的研究第19-20页
        1.2.4 混合工质有机朗肯循环第20-22页
        1.2.5 ORC系统的改进研究第22-23页
    1.3 主要研究内容第23-26页
2 混合工质ORC系统基本特性第26-46页
    2.1 引言第26页
    2.2 亚临界混合工质ORC系统模型第26-28页
    2.3 模型验证第28页
    2.4 循环工质的选取第28页
    2.5 模型假设和循环工况第28-29页
    2.6 计算结果及分析第29-35页
        2.6.1 系统热效率随组分比例的变化第29-30页
        2.6.2 系统净输出功和?效率随组分比例的变化第30-31页
        2.6.3 工质质量流量随组分比例的变化第31页
        2.6.4 热源出口温度随组分比例的变化第31-32页
        2.6.5 各部件不可逆损失随组分比例的变化第32-34页
        2.6.6 膨胀机尺寸和体积流量比随组分比例的变化第34-35页
    2.7 混合工质ORC净功近似计算的改进第35-38页
        2.7.1 计算模型及参数第35页
        2.7.2 混合工质ORC净功近似计算理论表达式第35-37页
        2.7.3 不同方法的结果对比第37-38页
    2.8 有机朗肯循环系统热力学第一与第二定律的分析第38-43页
        2.8.1 热力学模型第38-39页
        2.8.2 热效率和?效率的关系第39-43页
    2.9 结论第43-46页
3 近临界状态下混合工质ORC的性能分析第46-58页
    3.1 引言第46页
    3.2 循环模型及计算流程第46-48页
        3.2.1 循环的热力学模型第46-47页
        3.2.2 循环流程图第47-48页
        3.2.3 模型验证第48页
    3.3 循环工质及工况第48-49页
        3.3.1 循环工质选取第48-49页
        3.3.2 循环工况第49页
    3.4 对比压力对热力学性能的影响第49-53页
        3.4.1 工质质量流量和吸热量第49-50页
        3.4.2 净输出功和?效率第50-51页
        3.4.3 热效率第51-52页
        3.4.4 不可逆损失第52-53页
    3.5 对比温度对热力学性能的影响第53-57页
        3.5.1 工质质量流量和吸热量第54-55页
        3.5.2 净输出功和热效率第55页
        3.5.3 不可逆损失第55-57页
    3.6 结论第57-58页
4 有机朗肯循环中热源匹配的研究第58-74页
    4.1 引言第58页
    4.2 循环工质物性和循环工况模型第58-59页
    4.3 循环工质与冷/热源匹配的模型第59-60页
    4.4 计算结果与分析第60-71页
        4.4.1 热源出口温度对热力学性能的影响第60-64页
        4.4.2 蒸发器窄点温差对热力学性能的影响第64-67页
        4.4.3 冷凝器窄点温差对热力学性能的影响第67-71页
    4.5 结论第71-74页
5 结论与展望第74-76页
    5.1 结论第74-75页
    5.2 展望第75-76页
致谢第76-78页
参考文献第78-82页
附录第82页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第82页
    B.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第82页

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