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大型火电机组间接空冷塔防冻策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究的背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 空冷技术的发展第11页
        1.2.2 空冷散热器研究动态第11-12页
        1.2.3 空冷系统研究方法综述第12-14页
    1.3 间接空冷塔的防冻措施综述及存在的可改进方向第14页
        1.3.1 目前间接空冷系统防冻策略第14页
        1.3.2 本研究对象防冻策略第14页
    1.4 本文主要内容第14-16页
第二章 基于CFX的间接空冷散热器翅片管换热规律研究及冻结分析第16-34页
    2.1 引言第16页
    2.2 研究对象计算模型第16-22页
        2.2.1 SCAL型间接空冷系统介绍第16-18页
        2.2.2 物理模型第18-19页
        2.2.3 网格划分第19-20页
        2.2.4 基本假设及数学模型第20-21页
        2.2.5 边界条件和其他输入条件第21页
        2.2.6 求解设置第21-22页
        2.2.7 模型验证第22页
    2.3 数据计算方法第22-25页
        2.3.1 传热计算第22-24页
        2.3.2 对流换热系数的计算第24页
        2.3.3 无量纲特征数Re和Nu第24-25页
    2.4 模拟结果及分析第25-29页
        2.4.1 流动特性分析第25-26页
        2.4.2 换热规律分析第26-29页
    2.5 间接空冷散热器冻结机理及分析第29-32页
        2.5.1 椭圆翅片管冻结数学模型第29-31页
        2.5.2 椭圆翅片管冻结原因分析第31-32页
    2.6 本章小结第32-34页
第三章 基于百叶窗开度的散热器防冻策略的研究第34-50页
    3.1 引言第34页
    3.2 百叶窗模型第34-38页
        3.2.1 计算域第34-35页
        3.2.2 边界条件和其他输入条件第35页
        3.2.3 数值模拟过程第35-36页
        3.2.4 模拟结果分析第36-38页
    3.3 百叶窗开度对空冷散热器的影响分析第38-44页
        3.3.1 间接空冷散热器椭圆翅片管的模拟计算域修正第38-39页
        3.3.2 模型验证第39页
        3.3.3 速度入口条件的转换计算第39-40页
        3.3.4 计算结果第40页
        3.3.5 模拟结果及分析第40-44页
    3.4 百叶窗开度对冻结的影响分析第44-48页
        3.4.1 公式推导第44-45页
        3.4.2 结果分析第45-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 防冻策略的研究与优化第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 基于翅片管机理模型的BP神经网络建模第50-51页
        4.2.1 空冷塔内外压差模型第50-51页
        4.2.2 空冷翅片管循环水出口水温模型第51页
    4.3 基于翅片管BP神经网络模型的防冻策略第51-55页
        4.3.1 百叶窗开度指令计算第52-54页
        4.3.2 循环水出口水温警戒值计算第54-55页
    4.4 防冻策略的经济性优化第55-59页
        4.4.1 凝汽器热力计算模型第55-57页
        4.4.2 循环冷却水整体热力计算过程第57页
        4.4.3 防冻策略的经济性优化第57-59页
        4.4.4 算例分析第59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 论文的主要工作第60页
    5.2 进一步研究的方向第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
作者简介第66页

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