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基于内燃机余热回收的混合工质组分迁移及热力学性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
字母注释表第11-13页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 研究现状第14-17页
        1.2.1 混合工质在余热回收领域的研究现状第14-16页
        1.2.2 非共沸混合工质组分迁移的研究现状第16-17页
    1.3 本文研究的主要内容第17-19页
第二章 内燃机余热朗肯循环混合工质的选择第19-32页
    2.1 混合工质的选择标准第19-23页
        2.1.1 烷烃类工质的选择第20-21页
        2.1.2 阻燃剂的选择第21-23页
    2.2 混合物组分的确定第23-28页
        2.2.1 小分子烷烃/CO_2二元混合物的组分选择第24-26页
        2.2.2 大分子烷烃/R123二元混合物的组分选择第26-28页
    2.3 混合工质与循环方式的匹配设计第28-31页
        2.3.1 基于小分子烷烃/CO_2二元混合物的循环设计第28-30页
        2.3.2 基于大分子烷烃/R123二元混合物的循环设计第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 二元非共沸混合工质余热朗肯循环热力学分析第32-52页
    3.1 朗肯回热循环系统模型第32-38页
        3.1.1 回热朗肯基本循环(C1循环)第33-34页
        3.1.2 回热部分冷凝循环(C2循环)第34-35页
        3.1.3 换热过程窄点分析第35-37页
        3.1.4 系统各部件热力学模型第37-38页
    3.2 模型验证第38-39页
    3.3 基于小分子烷烃/CO_2二元混合工质的跨临界循环分析第39-45页
        3.3.1 阻燃剂CO_2质量分数的影响第39-42页
        3.3.2 系统运行参数的影响第42-45页
        3.3.3 小分子烷烃/CO_2混合物的热力学性能对比第45页
    3.4 基于大分子烷烃/R123二元混合工质的亚临界循环分析第45-51页
        3.4.1 阻燃剂R123质量分数的影响第46-48页
        3.4.2 系统运行参数的影响第48-50页
        3.4.3 大分子烷烃/R123混合物的热力学性能对比第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 组分迁移对余热朗肯循环系统的影响第52-73页
    4.1 非共沸二元混合物组分迁移模型第52-58页
        4.1.1 相变过程中组分变化模型第52-53页
        4.1.2 空泡率模型第53-54页
        4.1.3 传热模型第54-58页
    4.2 模型验证第58-59页
    4.3 组分迁移对亚临界朗肯循环的影响第59-66页
        4.3.1 循环组分对亚临界循环系统的影响第60-62页
        4.3.2 混合物蒸发过程中沿程组分变化规律第62-64页
        4.3.3 工质充罐量对循环组分的影响第64-66页
    4.4 组分迁移对跨临界朗肯循环的影响第66-71页
        4.4.1 循环组分对跨临界循环系统的影响第67-69页
        4.4.2 混合物冷凝过程中沿程组分变化规律第69-71页
    4.5 温度滑移与组分迁移间的联系第71-72页
    4.6 本章小结第72-73页
第五章 总结与展望第73-75页
    5.1 全文总结第73-74页
    5.2 工作展望第74-75页
参考文献第75-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-82页
致谢第82页

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