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 |