多势场(火用)传递过程的理论研究及其工程应用
第一章 前言 | 第1-17页 |
·近代能源科学与基础热力学 | 第9-10页 |
·热力学(火用)概念的由来 | 第10-11页 |
·(火用)分析方法的特点 | 第11-13页 |
·(火用)传递的产生与发展现状 | 第13-15页 |
·本文的研究思想及研究内容 | 第15-17页 |
第二章 (火用)传递产生的热力学背景 | 第17-27页 |
·能的科学概念与客观属性 | 第17-18页 |
·能行为的基本规律—热力学一、二定律 | 第18-19页 |
·能行为规律的数学表达—焓和熵及(火用) | 第19-22页 |
·焓 | 第19-20页 |
·熵 | 第20-21页 |
·(火用) | 第21-22页 |
·能研究的完整体系—能量传递和(火用)传递 | 第22-27页 |
·(火用)传递的热力学释义 | 第23页 |
·用能过程的热力学分析 | 第23-24页 |
·能量传递与(火用)传递 | 第24-27页 |
第三章 (火用)传递的普遍性和一般描述 | 第27-36页 |
·(火用)传递现象的普遍性 | 第27-28页 |
·(火用)传递现象的同一性 | 第28-29页 |
·(火用)传递过程的一般描述 | 第29-34页 |
·(火用)传递的无量纲准则 | 第29-30页 |
·通用(火用)传递方程 | 第30-31页 |
·普遍化(火用)传递方程 | 第31-34页 |
·传递过程的场协同研究与多势场(火用)传递问题 | 第34-36页 |
·传递过程的场协同研究 | 第34页 |
·多势场作用的(火用)传递问题 | 第34-36页 |
第四章 多势场(火用)传递过程的唯象方程 | 第36-45页 |
·(火用)传递的动力学基本方程 | 第36-38页 |
·(火用)传递的非平衡态热力学唯象律 | 第38-41页 |
·(火用)传递过程的场协同唯象方程 | 第41-43页 |
·(火用)传递系数的场影响因子 | 第43-45页 |
第五章 工程(火用)传递过程的评价分析 | 第45-52页 |
·工程(火用)传递的特点及分类 | 第45-46页 |
·(火用)转换过程的评价准则 | 第46-47页 |
·稳态(火用)传递的评价准则 | 第47-49页 |
·非稳态(火用)传递的评价准则 | 第49-50页 |
·工程(火用)传递分析的一般过程 | 第50-52页 |
第六章 管道输送过程的(火用)传递分析 | 第52-73页 |
·概述 | 第52-59页 |
·势场组成分析 | 第52页 |
·基本方程组 | 第52-56页 |
·(火用)传递分析指标 | 第56-59页 |
·输油管道的(火用)传递分析 | 第59-64页 |
·主要原始数据 | 第59页 |
·数值模拟 | 第59-63页 |
·结果分析 | 第63页 |
·分析结论 | 第63-64页 |
·输气管道的(火用)传递分析 | 第64-68页 |
·主要原始数据 | 第64页 |
·数值模拟 | 第64-67页 |
·结果分析 | 第67-68页 |
·分析结论 | 第68页 |
·热水管道的(火用)传递分析 | 第68-73页 |
·主要原始数据 | 第68页 |
·数值模拟 | 第68-72页 |
·结果分析 | 第72页 |
·分析结论 | 第72-73页 |
第七章 基于(火用)传递原理的稠油热驱机理研究 | 第73-86页 |
·热驱过程的多元驱油机理 | 第73页 |
·热力驱油—典型的(火用)传递问题 | 第73-74页 |
·热驱机理及多势场协同机制 | 第74-75页 |
·基于(火用)传递驱动机理的热驱评价指标 | 第75-76页 |
·应用示例 | 第76-85页 |
·主要原始数据 | 第76页 |
·物理模型及基本方程组 | 第76-79页 |
·压力驱动(火用)传递分析指标计算式 | 第79-80页 |
·数值模拟 | 第80-85页 |
·结果分析 | 第85页 |
·小结 | 第85-86页 |
第八章 热(火用)传递系数的实验测定研究 | 第86-94页 |
·注气井的等效热(火用)传递模型 | 第86-87页 |
·实验原理及试验方案 | 第87-88页 |
·实验设备及系统流程 | 第88-89页 |
·实验结果及分析 | 第89-93页 |
·分析结论 | 第93-94页 |
结论 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第97-98页 |
附录 | 第98-113页 |
参考文献 | 第113-118页 |
详细摘要 | 第118-129页 |