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有机朗肯循环中纳米有机工质传热机理及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-28页
        1.2.1 纳米流体导热系数的理论研究现状第15-19页
        1.2.2 纳米流体池沸腾传热机理的研究现状第19-24页
        1.2.3 纳米有机工质流动沸腾传热的研究现状第24-25页
        1.2.4 纳米有机工质应用于换热设备的研究现状第25-28页
    1.3 本文的主要研究内容第28-31页
第二章 纳米流体导热系数的模型研究第31-51页
    2.1 纳米流体导热系数模型的建立第31-39页
        2.1.1 颗粒表面分子吸附层第31-32页
        2.1.2 纳米颗粒团聚第32-36页
        2.1.3 纳米颗粒(团聚体)微对流第36-39页
    2.2 结果和讨论第39-49页
        2.2.1 模型验证第39-42页
        2.2.2 颗粒浓度及温度的影响第42-44页
        2.2.3 吸附层的影响第44-45页
        2.2.4 不同机制的贡献第45-46页
        2.2.5 团聚作用的影响第46-49页
    2.3 本章小结第49-51页
第三章 纳米流体核态池沸腾换热的机理研究第51-73页
    3.1 热通量拆分模型第51-55页
        3.1.1 微层蒸发换热第52-54页
        3.1.2 热边界层重组瞬态导热第54-55页
        3.1.3 自然对流换热第55页
    3.2 纳米流体核态池沸腾参数的选择第55-61页
        3.2.1 气泡脱离直径第56-57页
        3.2.2 活化核心密度第57-59页
        3.2.3 现有模型的计算结果分析与讨论第59-61页
    3.3 纳米流体核态池沸腾换热的分形模型第61-64页
        3.3.1 加热面活化核心分布的分形描述第61-62页
        3.3.2 分形理论应用于纳米流体池沸腾换热第62-63页
        3.3.3 纳米流体热物性参数计算第63-64页
    3.4 结果与讨论第64-71页
        3.4.1 模型验证第64-66页
        3.4.2 接触角和热物性的影响第66-69页
        3.4.3 分形维数的影响第69页
        3.4.4 池沸腾传热中各机制的贡献第69-70页
        3.4.5 分形模型的优势第70-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第四章 纳米有机工质管内流动沸腾的传热与压降特性第73-103页
    4.1 纳米有机工质的制备及稳定性分析第73-77页
        4.1.1 纳米有机工质的制备第73-75页
        4.1.2 稳定性分析第75-77页
    4.2 实验装置及方法第77-81页
        4.2.1 实验装置第77-80页
        4.2.2 实验流程第80页
        4.2.3 实验工况第80-81页
    4.3 实验数据处理第81-84页
        4.3.1 传热系数计算第81-82页
        4.3.2 压降计算第82-83页
        4.3.3 误差分析第83页
        4.3.4 热物性参数计算第83-84页
    4.4 实验结果与分析第84-101页
        4.4.1 传热实验结果分析与关联式建立第85-93页
        4.4.2 压降实验结果分析与关联式探寻第93-100页
        4.4.3 纳米有机工质的综合热性能评价第100-101页
    4.5 本章小结第101-103页
第五章 纳米有机工质强化ORC蒸发器性能的研究第103-127页
    5.1 ORC系统模型第103-105页
    5.2 数学模型第105-110页
        5.2.1 蒸发段流动传热模型第105-108页
        5.2.2 换热器能效模型第108-109页
        5.2.3 换热器熵产模型第109页
        5.2.4 纳米有机工质物性第109-110页
    5.3 结果与讨论第110-126页
        5.3.1 颗粒浓度及种类对换热器性能影响第111-120页
        5.3.2 流量对换热器传热性能的影响第120-122页
        5.3.3 纳米有机工质的不可逆损失(熵产)第122-126页
    5.4 本章小结第126-127页
第六章 结论与展望第127-131页
    6.1 本文结论第127-129页
    6.2 主要创新点第129页
    6.3 研究展望第129-131页
参考文献第131-149页
致谢第149-151页
附录第151页
    附录A 博士期间发表学术论文第151页
    附录B 博士期间参与的科研项目第151页
    附录C 博士期间获得的奖励第151页

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