摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·课题背景 | 第10-12页 |
·直接空冷机组发展现状 | 第10-11页 |
·直接空冷系统夏季存在的主要问题和应对措施 | 第11-12页 |
·课题研究意义 | 第12-13页 |
·本课题国内外研究现状 | 第13-19页 |
·直接空冷凝汽器扁平管空气侧流动传热特性研究 | 第13-14页 |
·空冷凝汽器单元空气侧流动特性研究 | 第14-15页 |
·空冷凝汽器多尺度问题 | 第15-16页 |
·关于直接空冷凝汽器喷雾增湿降温应用的研究 | 第16页 |
·液滴蒸发的研究 | 第16-18页 |
·气液两相流数值模拟的研究 | 第18页 |
·直接空冷凝汽器喷雾降温效果的研究 | 第18-19页 |
·本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 直接空冷凝汽器翅片管束空气侧流动和传热特性 | 第20-40页 |
·物理模型 | 第20-22页 |
·流动与传热模型的选择 | 第22-24页 |
·边界条件 | 第24页 |
·数据处理 | 第24-26页 |
·模型验证 | 第26-28页 |
·计算结果与分析 | 第28-33页 |
·速度场与温度场分布 | 第28-29页 |
·迎面风速对翅片散热器换热和流动的影响 | 第29-31页 |
·环境温度对翅片散热器换热和流动的影响 | 第31-33页 |
·平直翅片管与波浪翅片管流动换热性能比较 | 第33-36页 |
·翅片管不同计算模型的比较 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 直接空冷凝汽器夏季运行特性分析 | 第40-63页 |
·直接空冷凝汽器单元物理模型 | 第40-41页 |
·直接空冷凝汽器单元数学模型 | 第41-42页 |
·边界条件的设定 | 第42-44页 |
·数值计算与结果分析 | 第44-49页 |
·模型验证 | 第44-45页 |
·数值模拟结果与分析 | 第45-47页 |
·对数学模型的思考 | 第47-49页 |
·空冷凝汽器热流系统多尺度问题的耦合模拟 | 第49-61页 |
·分区建模、界面耦合 | 第49-52页 |
·计算方法 | 第52-53页 |
·边界信息提取 | 第53-57页 |
·验证 | 第57-59页 |
·耦合 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第4章 直接空冷凝汽器喷雾降温过程分析 | 第63-74页 |
·空冷凝汽器冷却空气喷雾降温过程 | 第63-64页 |
·冷却空气喷雾降温后的温度分析 | 第64-70页 |
·理论推导 | 第64-66页 |
·计算实例及结果分析 | 第66-70页 |
·影响直接空冷系统喷雾降温效果的主要因素 | 第70-72页 |
·经济技术分析 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第5章 直接空冷凝汽器夏季喷雾降温关键问题研究 | 第74-104页 |
·空冷凝汽器喷雾降温系统中雾滴的蒸发特性 | 第74-83页 |
·雾滴悬浮的临界直径 | 第74-77页 |
·相对静止环境中的单液滴蒸发模型与求解 | 第77-83页 |
·相对静止环境中的单液滴蒸发特性 | 第83-87页 |
·环境湿度对液滴蒸发的影响 | 第83-86页 |
·环境温度对液滴蒸发的影响 | 第86-87页 |
·对流环境中的液滴蒸发物理模型与求解 | 第87-88页 |
·对流环境中的液滴蒸发特性 | 第88-90页 |
·喷雾增湿降温系统计算模型的选取 | 第90-93页 |
·雾滴轨道计算 | 第91-92页 |
·雾滴蒸发的影响 | 第92-93页 |
·空冷凝汽器喷雾降温系统数学模型的建立 | 第93-97页 |
·喷嘴的型式 | 第94-95页 |
·喷水量及喷嘴布置方式的确定 | 第95-97页 |
·空冷单元喷雾降温系统数值计算结果 | 第97-102页 |
·数值模拟结果分析 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第6章 结论与展望 | 第104-106页 |
·本文的研究结论 | 第104-105页 |
·本文的创新点 | 第105页 |
·对未来工作的展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-113页 |
作者简历 | 第113-114页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第115-116页 |
致谢 | 第116页 |