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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

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