首页--工业技术论文--一般工业技术论文--制冷工程论文--制冷理论论文

集中空调用组合式PCM球形堆积床传热性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-21页
    1.1 课题研究目的意义及课题来源第14-15页
    1.2 国内外的研究现状第15-18页
        1.2.1 蓄冷空调技术发展现状第15页
        1.2.2 蓄冷设备的发展第15-17页
        1.2.3 球形蓄冷器国内外研究第17-18页
    1.3 相变蓄冷材料国内外研究现状第18-19页
    1.4 本文主要的研究内容第19-21页
2 相变材料的初选及组合方式的确定第21-30页
    2.1 储能材料的分类第21-22页
        2.1.1 储能方式第21页
        2.1.2 储能温度范围第21页
        2.1.3 材料的化学组成第21页
        2.1.4 蓄能过程中的相态材料第21-22页
        2.1.5 PCM分类之间的联系第22页
    2.2 相变材料选取原则及存在的问题第22-23页
        2.2.1 相变储能材料的相变机理第22-23页
        2.2.2 相变材料选取原则第23页
        2.2.3 现阶段相变材料存在的主要问题第23页
    2.3 常规空调用有机相变蓄冷材料的筛选第23页
    2.4 组合相变材料第23-27页
        2.4.1 单一PCM的最佳理想相变温度第24-25页
        2.4.2 多种PCM的最佳理想相变温度第25-26页
        2.4.3 有效能利用率分析第26-27页
    2.5 实际相变材料筛选第27-29页
    2.6 本章小结第29-30页
3 模型建立及传热特性理论研究第30-38页
    3.1 蓄冷球物理及数学模型的建立第30-31页
        3.1.1 蓄冷球物理模型建立第30-31页
        3.1.2 蓄冷球数学模型的建立第31页
        3.1.3 单球的蓄释冷量第31页
    3.2 操作条件及网格独立性检验第31-33页
    3.3 球形堆积床物理模型及数学模型的建立第33-37页
        3.3.1 球形堆积床物理模型的建立第33-34页
        3.3.2 组合式PCM球形堆积床物理模型第34页
        3.3.3 数学模型的建立第34-36页
        3.3.4 球形堆积床的蓄冷量第36页
        3.3.5 其他参数计算公式第36-37页
    3.4 球形堆积床的操作条件设置第37页
    3.5 本章小结第37-38页
4 蓄冷球蓄释冷换热特性的研究第38-55页
    4.1 模拟计算的程序实现第38-39页
    4.2 单球蓄冷过程结果分析第39-45页
        4.2.1 蓄冷球的大小与蓄冷球相变特性之间关系第39-40页
        4.2.2 蓄冷球外载冷剂温度和蓄冷球相变特性关系第40-41页
        4.2.3 蓄冷球内不同位置的液相分数关系第41-42页
        4.2.4 球壳材质与蓄冷球相变特性之间关系第42-43页
        4.2.5 无量纲参数与蓄冷球相变特性关系第43-45页
    4.3 蓄冷球释冷特性结果分析第45-50页
        4.3.1 蓄冷球的大小与释冷球相变特性之间关系第45-46页
        4.3.2 球外载冷剂温度和释冷特性关系第46-47页
        4.3.3 蓄冷球内不同位置的液相分数关系第47-48页
        4.3.4 对流换热系数与蓄冷球相变特性之间关系第48页
        4.3.5 无量纲参数与蓄冷球相变相变特性关系第48-50页
    4.4 蓄冷球相变特性的实验验证分析第50-53页
        4.4.1 实验系统第50-51页
        4.4.2 融化过程实验工况的安排第51-52页
        4.4.3 实验结果与分析第52页
        4.4.4 模拟值与实验值的分析比较第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
5 球形堆积床蓄冷特性的动态模拟第55-64页
    5.1 求解参数的设置第55-56页
    5.2 结果与分析第56-62页
        5.2.1 载冷剂进口流速对蓄冷特性的影响第56-57页
        5.2.2 载冷剂进口流速对蓄冷槽出口温度的影响第57-58页
        5.2.3 堆积床蓄冷过程温度分布规律第58-59页
        5.2.4 不同相变材料的凝固率分析第59页
        5.2.5 球形堆蓄冷槽温度分布第59-61页
        5.2.6 蓄冷槽内蓄冷球温度分布第61页
        5.2.7 单一材料与组合材料蓄冷特性的对比第61-62页
    5.3 本章小结第62-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
攻读学位期间发表的学术论文第70页
攻读学位期间参加的科研工作第70-71页
致谢第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:(La,R)(Fe,M,Si)13(H,C)x及其粉末复合粘结和热压烧结合金的磁热性能
下一篇:砷在新疆奎屯地下水中的分布及其在农田土壤中的迁移