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低温热源喷射式发电制冷复合循环理论与实验研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 绪 论第10-20页
   ·研究背景及意义第10-11页
   ·低温热源发电制冷复合循环研究现状及发展趋势第11-18页
     ·有机物朗肯循环(Organic Rankine Cycle)第12-13页
     ·卡林纳循环(Kalina Cycle)第13-14页
     ·吸收式发电制冷复合循环第14-16页
     ·喷射式发电制冷复合循环第16-18页
   ·本文的主要工作第18-20页
第2章 低温热源喷射式发电制冷复合循环热力过程第20-28页
   ·概述第20页
   ·循环工作过程及理论分析第20-26页
     ·复合循环工作过程第20-22页
     ·热力学第一定律分析第22-24页
     ·热力学第二定律分析第24-26页
   ·复合循环效率定义第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第3章 低温热源喷射式发电制冷复合循环系统建模第28-58页
   ·概述第28页
   ·透平膨胀机数学模型建立第28-37页
     ·各种类型透平膨胀机间的比较第28-30页
     ·涡旋式膨胀机的工作原理与基本工作参数第30-32页
     ·涡旋式膨胀机的膨胀比第32-37页
   ·喷射器数学模型建立第37-48页
     ·喷射器概述第37-39页
     ·喷射器数学模型第39-48页
   ·循环热力学模型建立第48-57页
     ·模型变量第49页
     ·状态点热力学参数计算第49-55页
     ·循环性能参数计算第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第4章 低温热源喷射式发电制冷复合循环特性分析第58-92页
   ·概述第58页
   ·基本工况第58-61页
   ·循环主要设计参数对循环性能的影响第61-69页
     ·蒸汽发生温度第61-64页
     ·冷凝温度第64-65页
     ·制冷蒸发温度第65-67页
     ·工质流量与过热度第67-69页
   ·关键部件设计参数对循环性能的影响第69-74页
     ·膨胀机膨胀比第69-72页
     ·喷射器喷射系数第72-74页
   ·热源参数对循环性能的影响第74-77页
     ·热源温度第74-76页
     ·热源流量第76-77页
   ·循环工质选择第77-88页
     ·概述第77-81页
     ·计算分析第81-83页
     ·循环效率比较第83-84页
     ·工作压力比较第84-85页
     ·工质对关键设备的影响第85-88页
     ·环保特性第88页
     ·总体考虑第88页
   ·两种发电制冷复合循环间的比较第88-90页
   ·本章小结第90-92页
第5章 低温热源喷射式发电制冷复合循环实验研究第92-122页
   ·概述第92页
   ·实验系统第92-107页
     ·实验系统简介第92-95页
     ·系统主要设备介绍第95-105页
     ·仪表与测试系统第105-107页
   ·动力循环实验及测试结果第107-115页
     ·实验方法第108-109页
     ·实验结果第109-115页
   ·制冷循环实验及测试结果第115-119页
     ·实验方法第115-116页
     ·实验结果第116-119页
   ·复合循环工作性能实验及测试结果第119-121页
   ·本章小结第121-122页
第6章 总结第122-126页
   ·结论第122-123页
   ·创新性第123-124页
   ·展望第124-126页
附录第126-128页
参考文献第128-137页
致谢第137-138页
攻读博士学位期间已发表论文第138-139页
申请专利情况第139-141页

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