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水套加热炉负压传热技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10页
    1.2 负压传热技术应用现状第10-13页
    1.3 水蒸气的凝结过程研究现状第13-14页
    1.4 水蒸气凝结换热强化的研究现状第14-16页
    1.5 本文研究的主要内容第16-17页
第二章 油田水套加热炉能耗分析第17-30页
    2.1 含水原油及燃料天然气的物性第17-20页
        2.1.1 胡状联合站含水原油的密度特性第17-18页
        2.1.2 胡状联合站含水原油的比热第18页
        2.1.3 胡状联合站含水原油的粘度第18-19页
        2.1.4 胡状联合站含水原油的导热系数第19页
        2.1.5 胡状联合站燃料天然气的热值第19-20页
    2.2 水套加热炉能量平衡分析第20-24页
        2.2.1 能量平衡分析基本原理第21-23页
        2.2.2 水套加热炉能量平衡分析结果第23-24页
    2.3 水套加热炉平衡分析第24-29页
        2.3.1 平衡分析基本原理第24-27页
        2.3.2 水套加热炉平衡分析结果第27-29页
    2.4 小结第29-30页
第三章 膜状凝结换热的数值模拟研究第30-47页
    3.1 Fluent 软件简介第30页
    3.2 圆管内流动的数值模拟研究第30-36页
        3.2.1 水平圆管外膜状凝结的传热系数第30-31页
        3.2.2 物理模型及网格划分第31页
        3.2.3 管内流动的控制方程第31-32页
        3.2.4 边界条件和求解设置第32-33页
        3.2.5 模拟结果及分析第33-36页
    3.3 管外膜状凝结换热过程数值模拟第36-46页
        3.3.1 VOF 模型第37页
        3.3.2 管外流动的控制方程第37-38页
        3.3.3 气液交界面质量和能量传递源项第38-40页
        3.3.4 物理模型及网格划分第40-41页
        3.3.5 边界条件和求解设置第41页
        3.3.6 模拟结果及分析第41-46页
    3.4 小结第46-47页
第四章 圆管微振动对液膜脱落影响的数值模拟研究第47-56页
    4.1 动网格模型简介第47页
    4.2 物理模型与网格划分第47-48页
    4.3 数学模型第48-49页
    4.4 边界条件及初始化设置第49-50页
    4.5 模拟结果与分析第50-55页
        4.5.1 无振动条件下液膜脱落的动态过程第50-52页
        4.5.2 频率 25Hz 和振幅 1mm 的振动作用下液膜脱落的动态过程第52-54页
        4.5.3 频率为 25Hz 时不同振幅液膜脱落比较第54-55页
        4.5.4 振幅为 3mm 时不同频率液膜脱落比较第55页
    4.6 小结第55-56页
第五章 滴状凝结换热理论分析第56-64页
    5.1 水平圆管表面滴状凝结换热模型第56-60页
        5.1.1 液膜换热计算模型第56-57页
        5.1.2 液滴换热计算模型第57-59页
        5.1.3 凝结液滴的分布规律第59页
        5.1.4 冷凝表面的平均换热系数第59-60页
    5.2 滴状凝结规律的研究第60-63页
        5.2.1 液膜厚度的影响分析第60-61页
        5.2.2 接触角的影响分析第61-62页
        5.2.3 涂层厚度的影响分析第62-63页
    5.3 小结第63-64页
第六章 负压加热炉的设计与现场测试第64-76页
    6.1 负压相变加热炉的设计参数第64页
    6.2 负压相变加热炉结构设计与计算第64-72页
        6.2.1 燃料气燃烧的计算第64-66页
        6.2.2 火筒的设计与计算第66-67页
        6.2.3 烟管的设计与计算第67-70页
        6.2.4 加热盘管的设计与计算第70-72页
    6.3 负压相变加热炉的试制与测试第72-75页
    6.4 小结第75-76页
结论与建议第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82页

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