摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号说明 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
本章摘要 | 第15页 |
1.1 课题研究背景 | 第15-17页 |
1.1.1 空气湿度的影响 | 第15-16页 |
1.1.2 中空纤维膜组件的结构和特点 | 第16-17页 |
1.2 中空纤维膜组件 | 第17-25页 |
1.2.1 平行流式中空纤维膜组件 | 第17-22页 |
1.2.2 错流式中空纤维膜组件 | 第22-24页 |
1.2.3 倾斜流式中空纤维膜组件 | 第24-25页 |
1.2.4 随机排列管束的逆流流动与传递 | 第25页 |
1.3 本课题研究目的和主要内容 | 第25-28页 |
1.3.1 课题的提出及研究意义 | 第25-26页 |
1.3.2 课题的研究内容及研究方法 | 第26-28页 |
第二章 恒定温度边界条件下管束间的倾斜流动与传热 | 第28-48页 |
本章摘要 | 第28页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 研究方法 | 第29-35页 |
2.2.1 数学模型 | 第29-31页 |
2.2.2 控制方程与边界条件 | 第31-35页 |
2.3 实验 | 第35-38页 |
2.4 结果讨论 | 第38-47页 |
2.4.1 模型验证 | 第38-41页 |
2.4.2 倾斜角对阻力因子的影响 | 第41-43页 |
2.4.3 倾斜角对努塞尔数的影响 | 第43-45页 |
2.4.4 倾斜角对综合换热表现的影响 | 第45-46页 |
2.4.5 流动和传热特性参数的经验关系式 | 第46-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 恒定热流边界条件下管束间的倾斜流动与传热 | 第48-70页 |
本章摘要 | 第48页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 研究方法 | 第49-58页 |
3.2.1 数学模型 | 第49-52页 |
3.2.2 边界条件 | 第52-53页 |
3.2.3 求解思路 | 第53-54页 |
3.2.4 实验设计 | 第54-58页 |
3.3 结果讨论 | 第58-69页 |
3.3.1 模型验证 | 第58-62页 |
3.3.2 倾斜角对阻力因子的影响 | 第62-64页 |
3.3.3 倾斜角对努塞尔数的影响 | 第64-66页 |
3.3.4 倾斜角对综合换热表现的影响 | 第66-67页 |
3.3.5 流动和传热特性参数的经验关系式 | 第67-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 流固耦合边界条件下管束间的倾斜流动与传递 | 第70-97页 |
本章摘要 | 第70页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 研究方法 | 第71-84页 |
4.2.1 数学模型 | 第71-76页 |
4.2.2 边界条件 | 第76-78页 |
4.2.3 求解思路 | 第78-81页 |
4.2.4 实验设计 | 第81-84页 |
4.3 结果讨论 | 第84-96页 |
4.3.1 模型验证 | 第84-88页 |
4.3.2 倾斜角对流场的影响 | 第88-90页 |
4.3.3 倾斜角对努塞尔数的影响 | 第90-92页 |
4.3.4 倾斜角对舍伍德数的影响 | 第92-94页 |
4.3.5 经验关联式拟合 | 第94-96页 |
4.4 本章小结 | 第96-97页 |
第五章 逆流随机排列管束间的流动与传热传质 | 第97-116页 |
本章摘要 | 第97页 |
5.1 引言 | 第97-98页 |
5.2 研究方法 | 第98-109页 |
5.2.1 数学模型 | 第98-101页 |
5.2.2 控制方程 | 第101-104页 |
5.2.3 边界条件及网格划分 | 第104-107页 |
5.2.4 程序求解 | 第107-108页 |
5.2.5 实验工作 | 第108-109页 |
5.3 结果讨论 | 第109-114页 |
5.3.1 模型验证 | 第109-110页 |
5.3.2 Voronoi模型选用管数对计算热质传递特性的影响 | 第110-112页 |
5.3.3 与其他工况条件的比较 | 第112-113页 |
5.3.4 Voronoi模型与其他计算模型的比较 | 第113-114页 |
5.4 本章小结 | 第114-116页 |
结论与展望 | 第116-119页 |
主要结论 | 第116-117页 |
主要创新点 | 第117页 |
展望 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-128页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
附件 | 第130页 |