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基于太阳能多级闪蒸海水淡化装置研制与模拟仿真

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 课题的研究背景与意义第13-14页
    1.2 本课题国内外研究现状第14-19页
        1.2.1 太阳能集热技术国内外研究现状第14-15页
        1.2.2 多级闪蒸海水淡化技术国内外研究现状第15-16页
        1.2.3 太阳能海水淡化技术国内外研究现状第16-19页
    1.3 课题的研究内容第19页
    1.4 课题的创新点与研究基本思路第19-21页
第2章 太阳能多级闪蒸海水淡化系统理论分析第21-27页
    2.1 概述第21页
    2.2 多级闪蒸原理第21-24页
        2.2.1 多级闪蒸海水淡化装置结构原理第21-22页
        2.2.2 定压下过热海水的闪蒸过程第22-23页
        2.2.3 定压下水蒸气的凝结过程第23-24页
    2.3 太阳能集热器的工作原理第24-25页
    2.4 闪蒸过程遵循的定律第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 太阳能多级闪蒸海水淡化系统的设计第27-43页
    3.1 概述第27页
    3.2 太阳能多级闪蒸海水淡化系统的结构设计第27-32页
        3.2.1 太阳能多级闪蒸海水淡化系统流程介绍第27-28页
        3.2.2 闪蒸室结构设计第28-31页
        3.2.3 基于压差平衡的淡水收集器工作流程第31-32页
    3.3 太阳能多级闪蒸海水淡化系统的参数计算第32-40页
        3.3.1 太阳能集热器的参数计算第32-36页
        3.3.2 闪蒸装置的设计计算第36-40页
    3.4 本章小结第40-43页
第4章 预热器动态过程建模与仿真计算第43-53页
    4.1 概述第43页
    4.2 预热器模型的建立第43-46页
        4.2.1 动态过程的建模方法第43-44页
        4.2.2 预热器模型与其解析解第44-46页
    4.3 整段线性化方法第46-47页
    4.4 模型的仿真计算第47-48页
    4.5 分段线性化方法第48-49页
    4.6 整段线性化方法与分段线性化方法对比分析第49-51页
    4.7 本章小结第51-53页
第5章 基于流程模拟与有限体积法对闪蒸特性研究第53-69页
    5.1 概述第53页
    5.2 闪蒸室模型建立第53-55页
        5.2.1 盐水闪蒸模型第53-54页
        5.2.2 预热器模型第54页
        5.2.3 闪蒸室的物质平衡方程第54-55页
    5.3 AspenPlus软件介绍第55-56页
        5.3.1 AspenPlus的主要功能第55页
        5.3.2 AspenPlus软件在海水淡化中的应用第55-56页
    5.4 AspenPlus模型的建立第56-58页
        5.4.1 单级闪蒸模型的建立第56页
        5.4.2 系统的定义第56-57页
        5.4.3 模拟的设定第57-58页
        5.4.4 模拟结果与理论计算结果进行比较第58页
    5.5 计算流体动力学CFD介绍第58-59页
        5.5.1 FLUENT软件介绍第59页
    5.6 基于有限体积法对闪蒸室模拟分析第59-65页
        5.6.1 数值计算方法第59-60页
        5.6.2 闪蒸相变方程第60-61页
        5.6.3 模型建立与网格划分第61页
        5.6.4 网格的无关性检查第61-62页
        5.6.5 边界条件第62页
        5.6.6 模拟结果分析第62-65页
    5.7 基于两种方法分析闪蒸参数对闪蒸性能的影响第65-68页
        5.7.1 顶值温度对闪蒸性能的影响第65-66页
        5.7.2 进口盐水流量对闪蒸性能的影响第66-68页
    5.8 本章小结第68-69页
第6章 总结与展望第69-71页
    6.1 全文总结第69-70页
    6.2 研究展望第70-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与专利第75-77页
致谢第77页

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