摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号说明 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.1.1 烟气余热回收的意义 | 第12-13页 |
1.1.2 烟气余热回收的常用技术 | 第13-14页 |
1.2 换热表面对流凝结换热特性及耐蚀性能研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 对流凝结复合换热特性的理论研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 普通表面对流凝结换热特性的实验研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 不同镀(涂)层表面耐蚀性能的实验研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 不同镀(涂)层表面对流凝结换热特性的实验研究现状 | 第17-19页 |
1.3 课题研究目的及内容 | 第19页 |
1.4 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 实验系统以及数据处理方法 | 第20-34页 |
2.1 实验系统及步骤 | 第20-22页 |
2.1.1 不同紫铜基镀(涂)层管表面耐蚀性能实验 | 第20页 |
2.1.2 含湿气体横掠镀(涂)层管束对流凝结换热性能实验 | 第20-22页 |
2.2 实验设备及仪器 | 第22-25页 |
2.2.1 直流式蒸汽发生器 | 第23页 |
2.2.2 蠕动泵 | 第23-24页 |
2.2.3 电加热器及智能PID仪表 | 第24页 |
2.2.4 温湿度变送器 | 第24-25页 |
2.2.5 数据采集器 | 第25页 |
2.3 实验数据的处理方法 | 第25-31页 |
2.3.1 耐蚀性能参数的计算 | 第25页 |
2.3.2 湿空气物性参数的计算 | 第25-27页 |
2.3.3 换热系数的计算 | 第27-29页 |
2.3.4 对流凝结复合换热实验关联式的拟合 | 第29-31页 |
2.4 实验误差分析 | 第31-33页 |
2.4.1 直接测量误差分析 | 第31-32页 |
2.4.2 间接测量误差分析 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 不同紫铜基镀(涂)层管表面耐蚀性能实验研究 | 第34-41页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验方法和样品制备 | 第34页 |
3.3 腐蚀实验结果及耐蚀性能分析 | 第34-40页 |
3.3.1 不同紫铜基镀(涂)层管表面腐蚀速度 | 第34-35页 |
3.3.2 不同紫铜基镀(涂)层管腐蚀前后表面形貌 | 第35-37页 |
3.3.3 不同紫铜基镀(涂)层管表面腐蚀前后成分变化 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 紫铜管管束对流凝结换热特性的实验研究 | 第41-46页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 含湿气体横掠紫铜管管束凝结换热特性 | 第41-42页 |
4.3 含湿气体横掠紫铜管管束气侧对流凝结复合换热特性 | 第42-43页 |
4.4 含湿气体横掠紫铜管管束总换热特性 | 第43页 |
4.5 紫铜管管束表面对流凝结复合换热的实验关联式 | 第43-44页 |
4.6 本章小结 | 第44-46页 |
第五章 紫铜基镀(涂)层管束对流凝结换热特性的实验研究 | 第46-57页 |
5.1 引言 | 第46页 |
5.2 含湿气体横掠紫铜基镀(涂)层管束对流凝结换热特性 | 第46-49页 |
5.2.1 含湿气体横掠紫铜基镀(涂)层管束凝结特性 | 第46-47页 |
5.2.2 含湿气体横掠紫铜基镀(涂)层管束气侧对流凝结复合换热特性 | 第47-48页 |
5.2.3 含湿气体横掠紫铜基镀(涂)层管束总换热特性 | 第48-49页 |
5.3 不同紫铜基镀(涂)层管束表面对流凝结换热效果对比分析 | 第49-54页 |
5.3.1 不同紫铜基镀(涂)层管束表面珠状凝结状态 | 第49-50页 |
5.3.2 不同紫铜基镀(涂)层管束表面物相结构 | 第50-51页 |
5.3.3 不同紫铜基镀(涂)层管束凝结换热特性比较 | 第51-52页 |
5.3.4 不同紫铜基镀(涂)层管束气侧对流凝结复合换热特性比较 | 第52-53页 |
5.3.5 不同紫铜基镀(涂)层管束总换热特性比较 | 第53-54页 |
5.4 不同紫铜基镀(涂)层管束表面对流凝结复合换热实验关联式 | 第54-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-60页 |
6.1 全文总结 | 第57-58页 |
6.2 进一步研究建议 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者简介,攻读硕士学位期间的学术成果 | 第65页 |