摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
·引言 | 第10-11页 |
·冷凝传热的研究 | 第11-13页 |
·努塞尔层流膜状凝结理论 | 第11页 |
·层流膜状凝结理论的改进 | 第11-12页 |
·含不凝气体的凝结换热理论 | 第12-13页 |
·立管冷凝强化传热的研究 | 第13-19页 |
·凹槽表面强化竖直表面的层流膜状冷凝 | 第13-17页 |
·垂直光管上设置纵向金属丝(纵向圆肋)强化冷凝传热 | 第17页 |
·立式螺旋槽管强化冷凝换热 | 第17-19页 |
·低表面能合金材料处理换热面实现稳定的滴状冷凝强化传热 | 第19页 |
·螺旋槽管强化管内流体换热的研究 | 第19-20页 |
·本课题的提出 | 第20-27页 |
·我国电力工业经济性现状与差距 | 第20页 |
·回热加热器工作原理 | 第20-23页 |
·回热加热器的强化 | 第23-25页 |
·电站锅炉给水系统无铜化运行 | 第25-26页 |
·本课题的研究内容 | 第26-27页 |
第二章 蒸汽在立式小螺旋角的内外螺旋三角翅片管(IOSF管)管外冷凝传热的物理数学模型及数学处理方法 | 第27-41页 |
·引言 | 第27页 |
·物理模型及数学描述 | 第27-35页 |
·IOSF管的物理模型 | 第27-29页 |
·凝结传热区的数学描述 | 第29-33页 |
·溪状流区的数学描述 | 第33-35页 |
·凝结传热区与液流区的耦合求解 | 第35-37页 |
·凝结液量与液流增量的耦合方程 | 第35页 |
·耦合方程求解凝结区与溪状流区数学模型中的待定系数b | 第35-36页 |
·立式IOSF管外平均冷凝换热系数α_m的计算 | 第36-37页 |
·立式IOSF管管外冷凝换热的准三维计算机求解 | 第37-39页 |
·计算程序框图 | 第37页 |
·程序框图中的标识符说明 | 第37-39页 |
·计算结果分析 | 第39-41页 |
·IOSF管的强化传热效果 | 第39页 |
·IOSF管的沟槽内流动模型的验证与分析 | 第39-41页 |
第三章 实验方法与数据处理 | 第41-54页 |
·实验设备与实验方法 | 第41-46页 |
·实验设备与流程 | 第41-42页 |
·试验管型的选择 | 第42-44页 |
·测量方法 | 第44-45页 |
·实验步骤 | 第45-46页 |
·数据整理与误差分析 | 第46-51页 |
·实验数据的处理 | 第46-51页 |
·总传热系数的表达 | 第46页 |
·平均壁温法求取管内外换热系数 | 第46-48页 |
·威尔逊法求取管内外换热系数 | 第48-51页 |
·实验的误差分析 | 第51-54页 |
第四章 实验结果与分析 | 第54-66页 |
·IOSF管的强化传热效果 | 第54-64页 |
·总换热系数与管内冷却水雷诺数的关系 | 第54-56页 |
·管内流体压降与管内冷却水雷诺数的关系 | 第56页 |
·管内外换热系数与管内冷却水雷诺数的关系 | 第56-58页 |
·IOSF管的传热性能分析 | 第58-60页 |
·热通量与管内冷却水雷诺数的关系 | 第60-61页 |
·威尔逊图解分析结果 | 第61-62页 |
·实验数据的可靠性分析结果 | 第62-63页 |
·IOSF管的冷凝换热实验结果与数值计算结果的比较分析 | 第63-64页 |
·钢螺旋槽管替代铜光滑管的传热特性可行性实验结果 | 第64-66页 |
第五章 工业试验及实验结果与分析 | 第66-71页 |
·试验装置与试验流程 | 第66-67页 |
·试验数据的处理方法 | 第67-68页 |
·总换热系数的计算 | 第67-68页 |
·热力计算 | 第68页 |
·试验结果与分析 | 第68-71页 |
·强化后的高压加热器传热性能 | 第68-70页 |
·与其它强化传热技术的比较 | 第70页 |
·强化后的高压加热器热经济分析 | 第70-71页 |
第六章 IOSF管管外冷凝与流动的模拟研究与优化 | 第71-92页 |
·引言 | 第71页 |
·ISOF管外翅片汽液界面模型的研究 | 第71-75页 |
·ISOF管外结构参数的冷凝换热与流体力学特性 | 第75-81页 |
·IOSF管外结构参数的优化 | 第81-85页 |
·IOSF管的临界管长和有效管长 | 第85-88页 |
·蒸汽压力对IOSF管强化特性的影响 | 第88-92页 |
第七章 结论 | 第92-94页 |
主要符号 | 第94-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
后记 | 第103页 |