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竖管喷涌沸腾蒸发管内流型及传热特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-24页
    1.1 海水淡化的研究背景及意义第9-10页
    1.2 海水淡化方法技术概述第10-14页
        1.2.1 蒸馏法第11-13页
        1.2.2 膜法第13-14页
        1.2.3 化学法第14页
    1.3 海水淡化国内外发展对比第14-17页
        1.3.1 国际海水淡化发展第14-16页
        1.3.2 国内海水淡化发展第16-17页
    1.4 竖管喷涌沸腾蒸发的研究进展第17-22页
        1.4.1 竖管喷涌沸腾蒸发器的发展过程及特点第17页
        1.4.2 竖管喷涌沸腾蒸发器理论研究第17-22页
    1.5 本文研究内容第22-24页
2 竖管喷涌沸腾蒸发实验台的设计及搭建第24-35页
    2.1 竖管喷涌沸腾蒸发实验系统设计第24-31页
        2.1.1 实验台的系统构成第24-25页
        2.1.2 实验台设备介绍第25-31页
    2.2 竖管喷涌沸腾蒸发管内流型系统设计第31页
    2.3 实验测试系统第31-33页
        2.3.1 温度测试系统第31页
        2.3.2 压力测试系统第31-33页
        2.3.3 流量调节系统第33页
        2.3.4 加热器功率调节系统第33页
        2.3.5 数据采集系统第33页
    2.4 实验流程第33-34页
    2.5 实验准备第34页
    2.6 实验步骤第34-35页
3 竖管喷涌沸腾蒸发实验管内流型对比分析第35-62页
    3.1 蒸汽温度不同实验溶液流型对比第37-45页
        3.1.1 加热蒸汽温度t=60℃时管内流型第37-39页
        3.1.2 加热蒸汽温度t=63℃时管内流型第39-40页
        3.1.3 加热蒸汽温度t=65℃时管内流型第40-42页
        3.1.4 加热蒸汽温度t=68℃时管内流型第42-43页
        3.1.5 加热蒸汽温度t=70℃时管内流型第43-45页
    3.2 液位比不同的实验溶液流型对比第45-53页
        3.2.1 液位比为h/H=0.4时管内流型第45-47页
        3.2.2 液位比为h/H=0.5时管内流型第47-48页
        3.2.3 液位比为h/H=0.6时管内流型第48-50页
        3.2.4 液位比为h/H=0.7时管内流型第50-51页
        3.2.5 液位比为h/H=0.8时管内流型第51-53页
    3.3 温差不同对实验溶液流型的影响温差第53-61页
        3.3.1 温差为△t=5℃时管内流型第53-55页
        3.3.2 温差为△t=8℃时管内流型第55-56页
        3.3.3 温差为△t=10℃时管内流型第56-58页
        3.3.4 温差为△t=13℃时管内流型第58-59页
        3.3.5 温差为△t=15℃时管内流型第59-61页
    3.4 本章总结第61-62页
4 竖管喷涌沸腾传热特性研究第62-70页
    4.1 实验数据的处理以及计算第62-63页
        4.1.1 实验数据的处理第62页
        4.1.2 实验数据的计算第62-63页
    4.2 不同工况对传热量的影响第63-68页
        4.2.1 蒸汽温度对蒸发器总传热量的影响第63-64页
        4.2.2 液位比对蒸发器传热量的影响第64-66页
        4.2.3 温差对蒸发器总换热系数的影响第66-68页
    4.3 本章总结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-74页
附录A 竖管喷涌沸腾蒸发实验数据第74-77页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第77-78页
致谢第78-79页

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