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基于烟气余热回收蓄热装置的数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9-11页
        1.1.1 课题研究背景和意义第9-11页
    1.2 国内外研究进展第11-17页
        1.2.1 相变材料的研究第11-13页
        1.2.2 相变储热技术研究第13-16页
        1.2.3 相变强化传热技术研究第16-17页
    1.3 相变材料的选择第17-18页
    1.4 本课题研究内容及创新点第18-20页
        1.4.1 本文主要研究内容第18-19页
        1.4.2 本文研究创新点第19-20页
第二章 相变蓄热数值模拟研究方法第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 相变传热特点第20-21页
    2.3 相变传热数学模型第21-23页
        2.3.1 温度法模型第21-22页
        2.3.2 焓法模型第22-23页
    2.4 相变传热过程的数值求解方法第23-24页
    2.5 CFD软件介绍第24-26页
        2.5.1 Fluent简介第25-26页
        2.5.2 Solidfication/melting模型第26页
    2.6 本章小结第26-28页
第三章 盘管式蓄热装置模拟第28-56页
    3.1 引言第28页
    3.2 盘管式蓄热装置结构设计第28-32页
    3.3 蓄热装置物理模型第32-33页
    3.4 蓄热单元数学模型建立第33-36页
        3.4.1 数学模型的建立第33-35页
        3.4.2 边界和初始条件第35页
        3.4.3 数值求解方法及参数设置第35-36页
    3.5 结果与分析第36-54页
        3.5.1 蓄热装置放热过程分析第36-50页
        3.5.2 蓄热装置储热量计算第50-51页
        3.5.3 蓄热装置结构优化第51-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 波纹管式蓄热装置模拟第56-70页
    4.1 引言第56页
    4.2 波纹管蓄热装置结构设计第56-57页
    4.3 蓄热单元数学模型建立第57-59页
        4.3.1 数学模型简化假设第58页
        4.3.2Fluent求解过程第58-59页
    4.4 结果与分析第59-69页
        4.4.1 蓄热单元充放热过程分析第59-63页
        4.4.2 有无波节管对充放热过程的影响第63-66页
        4.4.3 波节高对充放热过程的影响第66-67页
        4.4.4 波节间距对充放热过程的影响第67-68页
        4.4.5 总蓄热量的计算第68-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 结论与展望第70-73页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
附录第77页

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