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相变储热换热器设计及强化换热机理研究

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-39页
    1.1 课题研究背景及意义第11-14页
        1.1.1 中国能源现状第11-12页
        1.1.2 储热技术的分类及特点第12-14页
    1.2 固-液相变问题第14-22页
        1.2.1 计算流体力学方法第15-19页
        1.2.2 格子-Boltzmann法(LBM)第19-22页
    1.3 相变储能换热器强化换热方法第22-36页
        1.3.1 增加换热面积第22-27页
        1.3.2 提高相变材料的导热性能第27-29页
        1.3.3 相变材料组合(m-PCMs)第29-31页
        1.3.4 强化HTF传热第31-32页
        1.3.5 综合法第32-34页
        1.3.6 其他方法第34-36页
    1.4 目前存在的问题第36-37页
    1.5 本文研究目标和主要内容第37-39页
第2章 数学模型的实验验证第39-52页
    2.1 固-液相变模型第39-41页
    2.2 网格独立性检验第41-43页
        2.2.1 锯齿板换热器第41-42页
        2.2.2 管壳式换热器第42-43页
    2.3 锯齿板储热换热器数学模型的实验验证第43-47页
        2.3.1 物理模型第43页
        2.3.2 湍流模型第43-44页
        2.3.3 试验系统第44-46页
        2.3.4 对比结果第46-47页
    2.4 管壳式储热换热器数学模型的实验验证第47-51页
        2.4.1 物理模型第47页
        2.4.2 湍流模型第47-48页
        2.4.3 实验系统第48-50页
        2.4.4 对比结果第50-51页
    2.5 本章小结第51-52页
第3章 换热器结构影响换热因素分析第52-64页
    3.1 锯齿板形貌影响储/释能过程分析第52-59页
        3.1.1 形貌影响换热分析第53-54页
        3.1.2 齿长影响换热分析第54-55页
        3.1.3 齿比率影响储能分析第55-59页
        3.1.4 齿长和齿比率影响释能分析第59页
    3.2 管壳式换热器结构因素影响储/释能过程分析第59-63页
        3.2.1 PCM管排列方式影响储能过程分析第61-62页
        3.2.2 PCM管排列方式影响释能过程分析第62-63页
    3.3 本章小结第63-64页
第4章 相变材料组合强化储/释热过程第64-89页
    4.1 对锯齿板式储能换热器换热强化作用第64-72页
        4.1.1 储能过程影响分析第64-69页
        4.1.2 释能过程影响分析第69-72页
    4.2 对管壳式储能换热器换热强化作用分析第72-87页
        4.2.1 储能过程影响分析第73-78页
        4.2.2 释能过程影响分析第78-87页
    4.3 本章小结第87-89页
第5章 给定进口功率对储/释能影响分析第89-116页
    5.1 给定进口速度和温度对储能过程影响分析第89-97页
        5.1.1 锯齿板储能换热器第89-96页
        5.1.2 管壳式储能换热器第96-97页
    5.2 给定进口速度和温度对释能过程影响分析第97-101页
        5.2.1 锯齿板储能换热器第97-100页
        5.2.2 管壳式储能换热器第100-101页
    5.3 周期性变化的进口速度和温度对储能过程影响分析第101-108页
        5.3.1 锯齿板储能换热器第101-105页
        5.3.2 管壳式储能换热器第105-108页
    5.4 周期性变化的进口速度和温度对释能过程影响分析第108-115页
        5.4.1 锯齿板储能换热器第108-111页
        5.4.2 管壳式储能换热器第111-115页
    5.5 本章小结第115-116页
第6章 柴油机烟气余热回收的实验研究第116-133页
    6.1 余热回收系统实验装置第116-121页
        6.1.1 试验系统流程和换热器结构第116-120页
        6.1.2 换热器内热电偶布置第120-121页
    6.2 实验步骤第121-122页
    6.3 结果与讨论第122-132页
        6.3.1 储热过程温度测量分析第122-125页
        6.3.2 释热过程温度测量分析第125-127页
        6.3.3 热力学第一定律分析第127-129页
        6.3.4 (火积)分析第129-132页
    6.4 本章小结第132-133页
第7章 结论和展望第133-137页
    7.1 结论第133-135页
    7.2 创新点与不足之处第135-136页
    7.3 展望第136-137页
致谢第137-139页
参考文献第139-151页
个人简历及发表论文情况第151-153页

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