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熔融盐直接接触换热特性模拟研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 太阳能热发电技术发展现状第13-17页
        1.2.1 塔式太阳能热发电技术发展现状第13-15页
        1.2.2 熔融盐技术在太阳能热发电站中的应用第15-17页
    1.3 熔融盐蓄热换热技术第17-20页
        1.3.1 熔融盐蓄热技术发展现状第17-19页
        1.3.2 熔融盐换热技术发展现状第19-20页
    1.4 鼓泡塔气液两相流换热技术研究现状第20-22页
        1.4.1 气体-水两相流换热技术研究现状第20-21页
        1.4.2 气体-熔融盐直接接触换热研究现状第21-22页
    1.5 本文研究内容第22-23页
第二章 气液两相流的数值计算方法及模型验证第23-34页
    2.1 引言第23页
    2.2 气液两相流数值计算方法第23-28页
        2.2.1 湍流模型第23-24页
        2.2.2 控制方程的离散方法第24页
        2.2.3 多相流模型第24-28页
        2.2.4 相间换热模型第28页
    2.3 基于Degaleesan实验的气液流动特性模拟研究第28-33页
        2.3.1 模拟对象及数值求解方法第28-29页
        2.3.2 模型验证第29-30页
        2.3.3 模拟结果及分析第30-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 空气-导热油直接接触换热实验及数值验证第34-55页
    3.1 引言第34页
    3.2 空气-导热油直接接触换热实验第34-48页
        3.2.1 实验体系第34-36页
        3.2.2 实验装置第36-40页
        3.2.3 实验流程第40页
        3.2.4 数据处理第40-42页
        3.2.5 测量结果及分析第42-48页
    3.3 空气-导热油直接接触换热数值模拟分析第48-53页
        3.3.1 模拟设定第48页
        3.3.2 模拟结果及分析第48-53页
    3.4 误差分析第53-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 气体-硝酸熔融盐直接接触换热特性模拟分析第55-79页
    4.1 引言第55页
    4.2 模拟设置第55-56页
        4.2.1 气液两相体系第55-56页
        4.2.2 边界条件和控制策略第56页
    4.3 操作参数对换热特性影响的模拟结果第56-69页
        4.3.1 表观气速对换热特性的影响第56-61页
        4.3.2 气体进口温度对换热特性的影响第61-66页
        4.3.3 初始液面高度对换热特性的影响第66-69页
    4.4 物性参数对换热特性影响的模拟结果第69-77页
        4.4.1 气体种类对换热特性的影响第69-74页
        4.4.2 熔融盐初始温度对换热特性的影响第74-77页
    4.5 小结第77-79页
第五章 总结与展望第79-81页
    5.1 总结第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第87页

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