大型火力发电水冷机组凝汽器强化传热关键技术研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-20页 |
第一章 绪论 | 第20-40页 |
·课题来源 | 第20页 |
·研究背景及意义 | 第20-21页 |
·对流强化换热研究现状 | 第21-36页 |
·对流强化换热理论研究 | 第21-22页 |
·管内插件强化传热技术 | 第22-33页 |
·强化传热技术研究方法 | 第33-35页 |
·强化传热评价方法发展现状 | 第35-36页 |
·换热管结垢研究现状 | 第36-37页 |
·本文研究内容 | 第37-40页 |
第二章 管程单元组合转子强化传热与除垢机理 | 第40-52页 |
·管程单元组合转子强化换热技术研发历程 | 第40-45页 |
·强化传热机理分析 | 第45-49页 |
·层流与低雷诺数湍流强化换热机理分析 | 第45-46页 |
·充分发展湍流强化换热机理分析 | 第46-47页 |
·强化传热机理的可视化扰流实验验证 | 第47-49页 |
·污垢形成与在线防垢除垢机理分析 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第三章 管程单元组合转子强化传热性能研究 | 第52-74页 |
·强化传热性能实验研究原理 | 第52-53页 |
·强化传热性能实验系统 | 第53-57页 |
·实验流程 | 第53-55页 |
·实验步骤 | 第55页 |
·实验测试对象 | 第55-56页 |
·实验测量 | 第56-57页 |
·强化传热性能实验结果处理 | 第57-59页 |
·数据处理内容 | 第57页 |
·数据处理步骤 | 第57-59页 |
·光管验证 | 第59-60页 |
·强化传热性能实验结果与讨论 | 第60-72页 |
·传热性能 | 第60-66页 |
·阻力性能 | 第66-69页 |
·强化传热综合性能 | 第69-72页 |
·管内传热及阻力实验结果的回归分析 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第四章 管程单元组合转子强化传热数值模拟 | 第74-90页 |
·模拟对象分析 | 第74-79页 |
·转子的几何模型及物理属性 | 第74-75页 |
·流动状态及其理论表征 | 第75-76页 |
·湍流模型 | 第76-79页 |
·关键边界条件 | 第79页 |
·模拟软件及方法 | 第79-82页 |
·FLUENT 模块简介[133,134] | 第79-80页 |
·数值模拟方案 | 第80页 |
·离散模型 | 第80-81页 |
·系统参数设置 | 第81-82页 |
·模拟结果对比分析 | 第82-87页 |
·模拟结果与实验值对比 | 第82-85页 |
·不同导程螺旋叶片组合转子数值模拟对比 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-90页 |
第五章 管程单元组合转子防垢除垢特性研究 | 第90-98页 |
·防垢除垢实验系统 | 第90-91页 |
·试验步骤 | 第91-92页 |
·污垢的形成及受力分析 | 第92-94页 |
·实验结果对比分析与讨论 | 第94-96页 |
·转子结构改进 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第六章 管程单元组合转子工业应用试验 | 第98-110页 |
·茂名石化动力厂 3#汽轮机抽气真空度系统改造 | 第98-102页 |
·茂名石化动力厂设备以及部分参数简介 | 第98-99页 |
·工程改造的实验目的 | 第99页 |
·工业试验结果与讨论 | 第99-102页 |
·蚌埠电厂工业试验 | 第102-109页 |
·蚌埠电厂设备简介 | 第102-104页 |
·试验目的 | 第104页 |
·转子装置评价准则 | 第104-105页 |
·凝汽器试验条件及相关计算 | 第105-106页 |
·工业试验结果及讨论 | 第106-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第七章 结论与展望 | 第110-114页 |
·结论 | 第110-111页 |
·继续研究内容 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第124-126页 |
发表及已接受的论文 | 第124页 |
成果及专利 | 第124-125页 |
参与项目 | 第125-126页 |
作者和导师简介 | 第126-127页 |
附件 | 第127-128页 |