微胶囊相变蓄热流体传热特性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 热电联产储热系统的研究进展 | 第12-13页 |
1.3 微胶囊相变流体研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 实验研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 数值模拟研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要工作 | 第17-19页 |
第2章 微胶囊相变流体物性及强化传热机理分析 | 第19-28页 |
2.1 微胶囊相变流体介绍 | 第19-20页 |
2.1.1 微胶囊颗粒物理结构 | 第19-20页 |
2.1.2 微胶囊相变流体 | 第20页 |
2.2 微胶囊相变流体物性参数 | 第20-25页 |
2.2.1 微胶囊相变流体密度 | 第20-21页 |
2.2.2 微胶囊相变流体粘度 | 第21-22页 |
2.2.3 微胶囊相变流体比热容 | 第22-23页 |
2.2.4 微胶囊相变流体热导率 | 第23-25页 |
2.3 微胶囊相变流体强化传热机理分析 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 微胶囊颗粒内部融化过程模拟 | 第28-36页 |
3.1 微胶囊融化模型 | 第28-29页 |
3.2 微胶囊颗粒融化过程数值模拟 | 第29-35页 |
3.2.1 融化过程模拟 | 第29-32页 |
3.2.2 融化时间影响因素分析 | 第32-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 微胶囊相变流体管内流动数值模拟研究 | 第36-49页 |
4.1 数学模型 | 第36-38页 |
4.1.1 等效比热模型 | 第36-38页 |
4.2 微胶囊相变流体管内流动数值模拟 | 第38-41页 |
4.2.1 模型验证 | 第39-41页 |
4.3 计算结果及分析 | 第41-48页 |
4.3.1 管内层流工况 | 第41-45页 |
4.3.2 管内湍流工况 | 第45-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 微胶囊相变流体在热电联产系统中的应用研究 | 第49-54页 |
5.1 热电联产电热特性 | 第49-50页 |
5.2 加入储热后热电联产机组调峰特性 | 第50-51页 |
5.3 微胶囊相变流体储热系统 | 第51-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54-55页 |
6.2 今后研究方向 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |