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可移动式微型冷热电联产系统实验研究与分析

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
符号说明第11-15页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 研究背景及意义第15-18页
        1.1.1 冷热电联产的必要性第15-16页
        1.1.2 冷热电联产的优势第16-17页
        1.1.3 冷热电联产的发展前景第17-18页
    1.2 冷热电联产系统的组成以及工作原理第18-24页
        1.2.1 燃气轮机作为发动机的冷热电联供系统第20-21页
        1.2.2 燃气内燃机作为发动机的冷热电联供系统第21-22页
        1.2.3 热气机作为发动机的冷热电联供系统第22-23页
        1.2.4 余热驱动的吸附式制冷机在冷热电联供系统中的应用第23-24页
        1.2.5 基于燃气内燃机的热管理器在冷热电联产系统的应用第24页
    1.3 冷热电联产系统的国内外研究现状第24-26页
    1.4 可移动式微型冷热电联产系统优势以及发展前景第26-27页
    1.5 本论文主要工作第27-29页
第二章 基于燃气内燃机、热管理器和吸附制冷机的可移动式微型冷热电联产系统介绍第29-51页
    2.1 概述第29页
    2.2 可移动式微型冷热电联供系统设计第29-31页
        2.2.1 系统集成思路第29-31页
    2.3 发电模块和制冷模块的选择第31-35页
        2.3.1 发电模块选择第31-33页
        2.3.2 制冷模块的选择第33-35页
    2.4 热管理模块的设计与研制第35-39页
        2.4.1 热管理器工作原理第35-37页
        2.4.2 热管理的设计制造第37-39页
    2.5 可移动式微型冷热电联产系统集成箱体设计第39-41页
    2.6 系统箱体特点介绍第41-45页
    2.6 实验系统构建第45-49页
        2.6.1 实验系统流程第45-46页
        2.6.2 冷热电用户模拟设计第46-47页
        2.6.3 测试系统介绍第47-49页
        2.6.4 实验工况以及操作介绍第49页
    2.7 系统安全性第49-50页
    2.8 本章小结第50-51页
第三章 燃气内燃机、余热型吸附制冷机和热管理器性能分析第51-71页
    3.1 微型燃气内燃机发电机组数学模型第51-60页
        3.1.1 液化石油气燃烧计算第53-56页
        3.1.2 微型燃气内燃机数学模型建立第56-58页
        3.1.3 微型燃气内燃机数学模拟结果分析第58-60页
    3.2 小型余热型吸附式制冷机原理介绍第60-65页
        3.2.1 小型余热型吸附制冷机特性分析第62-64页
        3.2.2 小型余热型吸附式制冷机系统匹配第64-65页
    3.3 热管理器原理介绍第65-70页
        3.3.1 热管理器特性分析第68-69页
        3.3.2 热管理器设计第69-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第四章 可移动式微型冷热电联产系统工况实验研究第71-91页
    4.1 可移动式微型冷热电联供系统冬季工况热电联供性能分析第71-83页
        4.1.1 系统性能参数第71-72页
        4.1.2 热、电能量输出规律第72-76页
        4.1.3 冬季工况热电联供模式下系统性能实验结果第76-83页
    4.2 夏季工况冷热电联供模式下系统性能实验结果第83-90页
        4.2.1 系统性能参数第85-86页
        4.2.2 小型余热型吸附式制冷机组制冷量在干湿工况下实验和模拟结果比较第86-87页
        4.2.3 小型余热吸附式制冷机组在冷热电联供系统中运行特性第87-90页
    4.3 本章小结第90-91页
第五章 可移动式微型冷热电联产系统经济性分析第91-97页
    5.1 可移动式微型冷热电联产系统节能性分析第91-94页
    5.2 基于微型燃气内燃机、小型余热型吸附制冷机和热管理器的冷 热电联产系统方案经济性分析第94-96页
    5.3 本章小结第96-97页
第六章 总结第97-99页
    6.1 结论第97-98页
    6.2 展望第98-99页
参考文献第99-102页
攻读学位期间发表学术论文第102-103页
致谢第103-104页

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