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用于深度冷冻的混合制冷剂吸收式制冷循环的理论与实验研究

摘要第1-8页
Abstract第8-11页
主要符号表第11-13页
目录第13-16页
插图目录第16-19页
附表目录第19-20页
1 绪论第20-44页
   ·研究背景第20-22页
   ·吸收式制冷技术第22-42页
     ·吸收式工质第22-28页
       ·氨系制冷剂第23-24页
       ·卤代烃系制冷剂第24-26页
       ·水系制冷剂第26-27页
       ·醇系制冷剂第27-28页
     ·吸收式制冷循环流程第28-42页
       ·多效与多级循环第28-35页
       ·GAX循环第35-37页
       ·复合循环及其他第37-42页
   ·混合制冷剂节流制冷第42页
   ·本文研究内容第42-44页
2 溶液汽液相平衡及其他热力学性质计算第44-56页
   ·汽液相平衡理论第44-46页
   ·状态方程第46-48页
     ·立方型状态方程第46-47页
     ·混合法则第47-48页
   ·汽液相平衡计算第48-50页
   ·计算方法有效性验证第50-52页
   ·焓、熵等热力性质的计算第52-55页
   ·本章小结第55-56页
3 混合制冷剂吸收式制冷循环的特点及性能研究第56-90页
   ·热力分析准备工作第56-62页
     ·循环流程介绍第56-58页
     ·设备单元的热力学模型第58-62页
     ·理想工况定义第62页
   ·混合制冷剂吸收式制冷循环特点第62-67页
     ·吸收剂成分的影响第62-64页
     ·循环流程形式的影响第64-65页
     ·工况参数的设定依据及影响第65-67页
   ·关键参数对循环性能的影响第67-88页
     ·吸收式工质的影响第68-79页
     ·发生温度的影响第79-82页
     ·冷凝温度的影响第82-86页
     ·吸收温度的影响第86-88页
   ·本章小结第88-90页
4 新型混合制冷剂吸收式制冷循环的提出及热力学分析第90-97页
   ·循环流程介绍第90-92页
     ·流程布置第90-91页
     ·流程特点第91-92页
   ·新循环提出的理论依据第92-93页
   ·新循环的热力学优化分析第93-96页
   ·本章小结第96-97页
5 实验装置的研制第97-107页
   ·装置流程第97-105页
     ·制冷剂回路模块第99页
     ·溶液回路模块第99-102页
     ·实验参数测量与采集系统第102-105页
   ·实验步骤第105-106页
   ·本章小结第106-107页
6 实验研究第107-123页
   ·实验准备第107-109页
     ·样品第107页
     ·实验装置的检测与工质的充注第107-109页
   ·实验研究内容第109-110页
   ·实验结果与分析第110-121页
     ·吸收式工质组成的影响第110-115页
       ·R23+R134a/DMF第110-114页
       ·R23+R32+R134a/DMF第114-115页
     ·发生温度的影响第115-119页
     ·吸收温度的影响第119-121页
   ·本章小结第121-123页
7 结论与展望第123-127页
   ·主要工作与结论第123-124页
   ·主要创新点第124-125页
   ·研究展望第125-127页
参考文献第127-138页
攻读博士期间论文及专利情况第138-139页
致谢第139-140页

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