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水平管束降膜蒸发中CO2解吸的数值模拟

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-15页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 文献综述第10-14页
        1.2.1 关于不凝气的实验研究第10-12页
        1.2.2 关于不凝气的数值研究第12-13页
        1.2.3 水平管降膜蒸发的传热研究第13-14页
    1.3 本文研究内容及目的第14-15页
2 模型构建与计算第15-33页
    2.1 不凝气解吸数学模型第15-20页
        2.1.1 物理模型第15页
        2.1.2 模型假设第15-16页
        2.1.3 控制方程第16页
        2.1.4 模型求解第16-18页
        2.1.5 单元体的划分第18-20页
    2.2 水平管降膜蒸发数学模型第20-28页
        2.2.1 管内冷凝模型第20-21页
        2.2.2 管内冷凝模型求解第21-23页
        2.2.3 管束降膜蒸发模型第23-24页
        2.2.4 管束降膜蒸发模型求解第24-28页
    2.3 计算程序第28-32页
        2.3.1 程序主体结构及功能第28-30页
        2.3.2 计算流程第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 水平管束降膜蒸发中CO_2解吸的数值分析第33-50页
    3.1 传热模型验证第33-35页
    3.2 CO_2解吸单元体的划分第35-44页
        3.2.1 模拟参数选择第35-36页
        3.2.2 传热特性分布第36-39页
        3.2.3 海水流速分布第39-41页
        3.2.4 化学反应时间分布第41-43页
        3.2.5 单元体分布第43-44页
    3.3 海水液膜中碳酸盐离子浓度分布第44-46页
    3.4 蒸发速率和CO_2解吸量的分布第46-49页
        3.4.1 蒸发速率的分布第46-47页
        3.4.2 CO_2解吸量的分布第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
4 热力和几何参数对CO_2解吸的影响第50-60页
    4.1 热力参数对CO_2解吸的影响第50-55页
        4.1.1 蒸发温度对CO_2解吸的影响第50-52页
        4.1.2 入口加热蒸汽流速对CO_2解吸的影响第52-55页
    4.2 几何参数对CO_2解吸的影响第55-59页
        4.2.1 管间距对CO_2解吸的影响第55-57页
        4.2.2 管径对CO_2解吸的影响第57-59页
    4.3 本章小结第59-60页
5 结论和展望第60-61页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-65页
附录 主要符号的说明第65-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页

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