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严寒地区化工厂房采暖通风经济性分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-11页
    1.1 课题背景第7-8页
    1.2 严寒地区化工厂房采暖方式及现状第8-9页
        1.2.1 严寒地区化工厂房采暖方式第8-9页
        1.2.2 严寒地区化工厂房采暖通风现状第9页
    1.3 国内外热风采暖的研究与现状第9-10页
    1.4 本课题研究的主要内容与方法第10-11页
第2章 化工厂房采暖负荷与通风量的计算第11-19页
    2.1 工程项目与工艺流程简介第11-12页
        2.1.1 工程项目与厂房概况第11页
        2.1.2 煤制甲醇工艺第11-12页
    2.2 通风方式的选择和通风量的计算第12-15页
        2.2.1 化工厂房通风方式的选择第12-13页
        2.2.2 通风量的确定方法第13-15页
    2.3 采暖负荷计算第15-19页
        2.3.1 采暖负荷计算方法第15-17页
        2.3.2 煤浆泵房采暖负荷计算第17-19页
第3章 化工厂房采暖通风设计第19-29页
    3.1 值班采暖0℃工况下设计方案第19-25页
        3.1.1 设计说明第19页
        3.1.2 设备选型第19-20页
        3.1.3 0℃采暖通风设计图第20-25页
    3.2 提高到8℃工况设计方案第25-29页
        3.2.1 设计说明第25-26页
        3.2.2 设备选型第26-27页
        3.2.3 8℃采暖通风设计图第27-29页
第4章 采暖通风方案经济性分析第29-34页
    4.1 方案初投资第29-33页
        4.1.1 室内设计温度为0℃第29-31页
        4.1.2 室内设计温度为8℃第31-33页
    4.2 运行费用第33-34页
第5章 CFD数值模拟第34-42页
    5.1 CFD技术研究和应用情况第34-36页
        5.1.1 CFD简介第34页
        5.1.2 CFD技术在暖通空调行业应用第34-35页
        5.1.3 国内外CFD研究现状与成果第35-36页
    5.2 数学模型第36-38页
        5.2.1 基本控制方程第36-37页
        5.2.2 基本控制方程的求解第37-38页
    5.3 湍流现象与模型第38-40页
        5.3.2 一方程模型第38-39页
        5.3.3 k-ε两方程模型第39-40页
        5.3.4 其他模型第40页
    5.4 CFD基本模拟步骤第40-42页
        5.4.1 建立能反映研究对象本质问题的数学模型第40页
        5.4.2 寻求并采用高精度、高效率的计算方法第40-41页
        5.4.3 编制程序和进行计算第41-42页
第6章 热风供暖高大厂房内的温度场与流场数值模拟第42-52页
    6.1 厂房物理模型及简化第42-45页
    6.2 网格的划分第45-46页
    6.3 模型的选取与控制方程的离散第46-47页
    6.4 边界条件与求解器的设定第47-48页
    6.5 模拟结果第48-52页
        6.5.1 速度场第49页
        6.5.2 温度场第49-52页
第7章 结论与展望第52-54页
    7.1 结论第52页
    7.2 本文的不足之处与展望第52-54页
参考文献第54-57页
在读期间发表的学术论文及研究成果第57-58页
致谢第58页

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