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HAT循环空气湿化过程研究

第一章 绪论第1-36页
   ·研究背景和意义第12-16页
   ·HAT循环研究历史与现状第16-22页
     ·HAT循环发展历程第16-17页
     ·HAT循环研究现状第17-22页
   ·空气加压湿化过程研究概况第22-30页
     ·加压湿化方法第23-27页
     ·湿空气物性研究概况第27-30页
   ·水回收和再利用技术研究概况第30-31页
   ·气体-液滴两相流CFD模拟现状第31-33页
     ·CFD技术发展简介第32页
     ·气体-液滴两相流动模拟研究进展第32-33页
   ·论文研究目的与主要工作第33-36页
第二章 湿化过程热力学性能及评价第36-48页
   ·湿化过程热力学分析方法第36-42页
     ·流动方式选择第36页
     ·气液平衡线与操作线第36-37页
     ·最小焓差推动力的解析求解第37-42页
   ·湿化性能评价方法第42-47页
     ·熵产率第42-43页
     ·压力损失第43页
     ·效能第43-47页
   ·本章小结第47-48页
第三章 加压湿化过程实验研究第48-74页
   ·加压湿化器实验装置第48-50页
   ·测量仪表第50-55页
     ·热力学参数测量第50-51页
     ·气流速度测量第51-54页
     ·仪器标定与校验第54-55页
   ·喷嘴喷雾特性第55-58页
     ·液滴尺寸分布和平均直径第55-57页
     ·液滴尺寸测量方法第57-58页
     ·实验仪器第58页
   ·空气加压湿化过程实验研究第58-73页
     ·实验工况选择第58-60页
     ·加压湿化器加热、加湿性能第60-69页
     ·湿化器总压损失实验研究第69-71页
     ·加压湿化器内部流动实验研究第71-73页
   ·本章小结第73-74页
第四章 湿化过程数值模拟第74-108页
   ·加压湿化过程一维模型理论分析第74-92页
     ·一维传热传质模型第74-82页
     ·数值方法和边界条件第82-84页
     ·一维模型稳态计算结果和分析第84-87页
     ·湿化器动态特性分析第87-92页
   ·湿化器三维模型分析第92-106页
     ·湍流模型及其评价第93-97页
     ·加压湿化器三维气水两相流动数值模拟第97-104页
     ·算例说明第104-105页
     ·模拟结果和分析第105-106页
   ·本章小结第106-108页
第五章 湿化器综合优化设计方法第108-120页
   ·湿化器综合优化设计方法构架第108-110页
   ·操作参数确定第110页
   ·湿化器高度和直径的设计计算第110-116页
     ·水滴在气流中的运动第110-115页
     ·湿化器直径计算第115-116页
     ·湿化器高度计算第116页
   ·结构和流动参数优化第116-117页
   ·湿化器的工业放大第117-118页
   ·本章小结第118-120页
第六章 烟气水回收技术分析第120-130页
   ·HAT循环系统水自平衡原则第120-125页
   ·水回收装置循环水冷却方式选择第125-128页
   ·本章小结第128-130页
第七章 结论和展望第130-134页
   ·结论第130-132页
   ·展望第132-134页
主要符号说明第134-138页
参考文献第138-148页
附录一 湿空气热物性模型第148-152页
附录二 一维模型算法程序框图第152-153页
攻读博士学位期间参加的科研项目第153-154页
攻读博士学位期间发表的论文第154-155页
致谢第155页

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