摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-18页 |
1.2.1 国内外塔式太阳能吸热器发展状况 | 第10-15页 |
1.2.2 国内外对联箱内气液两相流量分配的研究 | 第15-17页 |
1.2.3 本文研究内容 | 第17-18页 |
第2章 实验系统及实验方法 | 第18-32页 |
2.1 空气-水气液两相流实验系统 | 第19-24页 |
2.1.1 气体控制系统 | 第19页 |
2.1.2 液体控制系统 | 第19-20页 |
2.1.3 两相混合发展段 | 第20页 |
2.1.4 联箱实验段 | 第20-23页 |
2.1.5 分离测量罐系统 | 第23-24页 |
2.2 实验测量仪器 | 第24-25页 |
2.2.1 气体流量计 | 第24页 |
2.2.2 液体流量计 | 第24-25页 |
2.2.3 温度、压力压差测量仪器 | 第25页 |
2.3 数据采集系统 | 第25-26页 |
2.4 实验步骤及注意事项 | 第26-27页 |
2.4.1 实验步骤 | 第26-27页 |
2.4.2 注意事项 | 第27页 |
2.5 实验数据处理方法 | 第27-28页 |
2.6 气液质量平衡误差处理及分析 | 第28-31页 |
2.6.1 误差处理方法 | 第28-30页 |
2.6.2 误差分析 | 第30-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 不同流型下单入口径向引入不同联箱结构的实验研究 | 第32-44页 |
3.1 传统联箱下不同流型的实验研究 | 第32-35页 |
3.1.1 实验工况 | 第32-33页 |
3.1.2 数据处理及分析 | 第33-35页 |
3.2 均匀笛形孔联箱下不同流型的实验研究 | 第35-37页 |
3.2.1 实验工况 | 第35页 |
3.2.2 数据处理及分析 | 第35-37页 |
3.3 非均匀笛形孔联箱下不同流型的实验研究 | 第37-39页 |
3.3.1 实验工况 | 第37-38页 |
3.3.2 数据处理及分析 | 第38-39页 |
3.4 三种联箱相同流型下流量分配及压降对比 | 第39-43页 |
3.4.1 三种单入口联箱分层流及波状流下流量分配对比 | 第39-41页 |
3.4.2 三种单入口联箱下流量分配宏观分析 | 第41-42页 |
3.4.3 三种联箱单入口分层流及波状流下压降对比 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 不同流型下双入口径向引入不同联箱结构的实验研究 | 第44-52页 |
4.1 传统联箱下不同流型的实验研究 | 第44-46页 |
4.1.1 实验工况 | 第44页 |
4.1.2 数据处理及分析 | 第44-46页 |
4.2 均匀笛形孔联箱下不同流型的实验研究 | 第46-48页 |
4.2.1 实验工况 | 第46-47页 |
4.2.2 数据处理及分析 | 第47-48页 |
4.3 两种联箱相同流型下流量分配及压降情况对比 | 第48-49页 |
4.3.1 两种双入口联箱分层流及波状流下流量分配对比 | 第48-49页 |
4.3.2 两种双入口联箱分层流及波状流下压降对比 | 第49页 |
4.4 研究流型区域内气体对气液分配均匀性的影响 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 全文总结 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |