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垂直管外降膜吸收传热传质过程强化的研究

1. 引言第1-9页
2. 文献综述第9-26页
 2.1 AHT技术的国内外研究发展状况第9-13页
  2.1.1 国内外情况第9-10页
  2.1.2 近十年来AHT的研究工作第10-13页
   2.1.2.1 热力循环分析第10页
   2.1.2.2 传递过程机理及强化第10-11页
   2.1.2.3 工质对(制冷剂—吸收剂)的研究第11-12页
   2.1.2.4 其它第12-13页
 2.2 吸收式热泵中的降膜研究概况第13-21页
  2.2.1 液膜流动第13-18页
   2.2.1.1 液膜流动特性第14页
   2.2.1.2 液膜波动方程第14-17页
   2.2.1.3 液体波动运动特性第17-18页
  2.2.2 垂直光滑管上的降膜第18-19页
  2.2.3 波纹产生对液膜热质传递的影响第19-20页
  2.2.4 糙化管壁上的热质传递第20-21页
 2.3 数学模型第21-26页
  2.3.1 波动降膜的数学模型第21-23页
  2.3.2 降膜吸收的微分式数学模型第23-26页
3. 实验部分第26-40页
 3.1 实验方法与设计第26-29页
  3.1.1 目的第26-28页
  3.1.2 工质、实验设备和操作要求第28-29页
 3.2 实验装置第29-31页
  3.2.1 流程要求第29-30页
  3.2.2 装置图第30-31页
 3.3 实验步骤第31-32页
 3.4 实验结果第32-40页
  3.4.1 实验数据第32-33页
  3.4.2 结果图示第33-40页
4. 数学模型第40-48页
 4.1 简述第40页
 4.2 热—质传递数值计算物理模型第40-42页
  4.2.1 降膜吸收过程液膜的运动方程第41页
  4.2.2 降膜吸收过程液膜的质量方程第41-42页
  4.2.3 降膜吸收过程液膜的能量方程第42页
 4.3 降膜吸收过程热—质耦合数值积分模型第42-45页
  4.3.1 几项假设第43页
  4.3.2 数值计算积分模型的建立第43-45页
 4.4 模型求解与计算结果讨论第45-48页
5. 比较与分析第48-53页
 5.1 实验结果比较第48-50页
 5.2 模型计算结果与实验结果的比较第50-53页
6. 结论第53-54页
7. 参考文献:第54-57页
附录第57-62页

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