摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
主要符号表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.1 能源问题 | 第12页 |
1.1.2 水资源问题 | 第12-13页 |
1.2 传热传质的基本理论 | 第13-14页 |
1.3 蒸发冷却技术简介 | 第14-16页 |
1.4 冷却塔简介 | 第16-19页 |
1.4.1 开式冷却塔和闭式冷却塔 | 第17-18页 |
1.4.2 横流式冷却塔和逆流式冷却塔 | 第18页 |
1.4.3 自然通风冷却塔、机械通风冷却塔和混合通风冷却塔 | 第18页 |
1.4.4 填料式冷却塔和无填料式冷却塔 | 第18-19页 |
1.5 闭式冷却塔国内外研究现状 | 第19-23页 |
1.5.1 国外研究现状 | 第19-21页 |
1.5.2 国内研究现状 | 第21-23页 |
1.6 本课题研究的主要内容 | 第23-25页 |
第二章 基于 Poppe 法和 Merkel 法的无填料型闭式冷却塔数学模型建立及求解 | 第25-42页 |
2.1 无填料型闭式冷却塔盘管段传热传质理论分析 | 第26-31页 |
2.1.1 Poppe 法 | 第27-30页 |
2.1.2 Merkel 法 | 第30-31页 |
2.2 无填料型闭式冷却塔数学模型的建立 | 第31-32页 |
2.2.1 Poppe 法 | 第31-32页 |
2.2.2 Merkel 法 | 第32页 |
2.3 数学模型中各物性参数的确定 | 第32-35页 |
2.3.1 管内冷却水到管外喷淋水膜的传热系数 K | 第33页 |
2.3.2 管内壁液膜换热系数α_i | 第33-34页 |
2.3.3 管外壁液膜换热系数α_o | 第34页 |
2.3.4 喷淋水向空气的总传质系数 hd | 第34-35页 |
2.4 Matlab 模拟计算过程 | 第35-37页 |
2.4.1 Poppe 法模型模拟计算 | 第35-36页 |
2.4.2 Merkel 法模型模拟计算 | 第36-37页 |
2.5 计算结果 | 第37-41页 |
2.5.1 塔体内流体温度分布 | 第37-39页 |
2.5.2 几种物理性能参数的影响 | 第39-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 基于Poppe法和Merkel法的填料加盘管型闭式冷却塔数学模型的建立及求解 | 第42-58页 |
3.1 填料加盘管型闭式冷却塔填料区传热传质理论分析 | 第43-46页 |
3.2 填料加盘管型闭式冷却塔数学模型的建立 | 第46页 |
3.2.1 Poppe 法 | 第46页 |
3.2.2 Merkel 法 | 第46页 |
3.3 数学模型中各物性参数的确定 | 第46-48页 |
3.3.1 填料交换数 N | 第47页 |
3.3.2 容积散质系数 hxv | 第47-48页 |
3.4 Matlab 模拟计算过程 | 第48-51页 |
3.4.1 Poppe 法模型模拟计算 | 第49-50页 |
3.4.2 Merkel 法模型模拟计算 | 第50-51页 |
3.5 计算结果 | 第51-57页 |
3.5.1 空气湿球温度的影响 | 第52-53页 |
3.5.2 空气流量(流速)的影响 | 第53-54页 |
3.5.3 冷却水流量(流速)的影响 | 第54-55页 |
3.5.4 冷却水进口温度的影响 | 第55-56页 |
3.5.5 喷淋密度的影响 | 第56-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 实验平台设计和测试方法 | 第58-69页 |
4.1 实验平台介绍 | 第58-61页 |
4.2 实验装置设计 | 第61-65页 |
4.2.1 塔体设计 | 第61-63页 |
4.2.2 换热盘管选型 | 第63页 |
4.2.3 填料选型 | 第63-64页 |
4.2.4 布水器选型 | 第64-65页 |
4.3 实验测试参数和测试方法 | 第65-67页 |
4.3.1 实验测试参数 | 第65-66页 |
4.3.2 测试点布置 | 第66页 |
4.3.3 测试方法 | 第66-67页 |
4.4 实验步骤和注意事项 | 第67-68页 |
4.4.1 实验基本步骤 | 第67页 |
4.4.2 注意事项 | 第67-68页 |
4.5 数据处理和误差分析 | 第68页 |
4.5.1 数据处理 | 第68页 |
4.5.2 误差分析 | 第68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 闭式冷却塔计算结果与实验结果比较 | 第69-87页 |
5.1 无填料型闭式冷却塔性能分析与实验结果比较 | 第69-75页 |
5.1.1 空气湿球温度的影响 | 第69-70页 |
5.1.2 空气流量(流速)的影响 | 第70-71页 |
5.1.3 冷却水流量(流速)的影响 | 第71-72页 |
5.1.4 冷却水进口温度的影响 | 第72-73页 |
5.1.5 喷淋密度的影响 | 第73-75页 |
5.2 填料加盘管型闭式冷却塔性能分析与实验结果比较 | 第75-82页 |
5.2.1 空气湿球温度的影响 | 第75-76页 |
5.2.2 空气流量(流速)的影响 | 第76-77页 |
5.2.3 冷却水流量(流速)的影响 | 第77-78页 |
5.2.4 冷却水进口温度的影响 | 第78-79页 |
5.2.5 喷淋密度的影响 | 第79-80页 |
5.2.6 与无填料型闭式冷却塔的对比 | 第80-82页 |
5.3 冷却水流动方向对性能影响 | 第82-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-90页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |