摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 相变蓄热材料研究 | 第14-16页 |
1.2.2 相变蓄热装置研究 | 第16-17页 |
1.2.3 无机水合盐研究 | 第17-20页 |
1.3 本课题主要研究内容 | 第20-22页 |
1.3.1 存在问题 | 第20页 |
1.3.2 本课题研究内容 | 第20-21页 |
1.3.3 技术路线 | 第21-22页 |
第二章 相变材料热物参数测试分析 | 第22-41页 |
2.1 低温相变材料的选择 | 第22-24页 |
2.2 八水氢氧化钡相变潜热测试 | 第24-25页 |
2.3 八水氢氧化钡恒温水浴测试 | 第25-32页 |
2.3.1 纯八水氢氧化钡恒温水浴测试 | 第27-29页 |
2.3.2 添加水及导热油的八水氢氧化钡恒温水浴测试 | 第29-32页 |
2.4 八水氢氧化钡溶解度测试 | 第32-33页 |
2.5 八水氢氧化钡动力粘度测试 | 第33-36页 |
2.6 八水氢氧化钡定温密度测试 | 第36-39页 |
2.7 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 相变蓄热装置传热数值模型 | 第41-55页 |
3.1 相变蓄热的数值求解模型及简化 | 第41-44页 |
3.1.1 相变传热数值模型 | 第41-43页 |
3.1.2 Fluent软件简介 | 第43-44页 |
3.2 Solidification&melting与Boussinesq模型介绍 | 第44-45页 |
3.3 物理模型建立 | 第45-48页 |
3.3.1 U型翅片管和U型光管蓄热装置物理模型 | 第45-46页 |
3.3.2 螺旋盘管蓄热装置物理模型及简化 | 第46-47页 |
3.3.3 光管整体蓄热装置物理模型 | 第47-48页 |
3.4 计算参数简化与设置 | 第48-51页 |
3.3.1 蓄热材料粘度数值设置 | 第49页 |
3.3.2 八水氢氧化钡密度参数设置 | 第49-50页 |
3.3.3 计算模型与边界条件设置 | 第50-51页 |
3.5 网格无关性检验 | 第51-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 相变蓄热器蓄热过程影响因素数值研究 | 第55-96页 |
4.1 U型光管换的蓄热过程特点 | 第55-57页 |
4.1.1 水平方向不同位置相变材料蓄热规律 | 第55-56页 |
4.1.2 重力方向截面不同位置温度变化规律 | 第56-57页 |
4.2 流量对相变过程影响 | 第57-64页 |
4.2.1 流速对出口水温影响 | 第57-58页 |
4.2.2 流速对水平方向不同位置蓄热过程影响 | 第58-60页 |
4.2.3 流速对重力方向不同位置蓄热过程影响 | 第60-62页 |
4.2.4 流速对相变材料平均温度和液相率的影响 | 第62-64页 |
4.3 自然对流对相变过程的影响 | 第64-78页 |
4.4 翅片对相变过程影响 | 第78-85页 |
4.5 螺旋盘管蓄热装置模拟 | 第85-88页 |
4.6 螺旋盘管蓄热装置实验测试 | 第88-94页 |
4.6.1 蓄热器设计 | 第88-90页 |
4.6.2 实验数据处理 | 第90-94页 |
4.7 本章小结 | 第94-96页 |
第五章 八水氢氧化钡翅片管蓄热装置模拟与实验测试 | 第96-131页 |
5.1 光管整体蓄热装置数值模拟 | 第96-115页 |
5.1.1 重力方向不同位置蓄热特性 | 第97-105页 |
5.1.2 水平方向不同光管蓄热装置蓄热特性 | 第105-114页 |
5.1.3 出水温度变化规律 | 第114-115页 |
5.2 实验装置 | 第115-119页 |
5.2.1 蓄热循环系统 | 第115-117页 |
5.2.2 蓄热器装置 | 第117-119页 |
5.3 实验方法与内容 | 第119-121页 |
5.4 实验结果与分析 | 第121-129页 |
5.4.1 添加水1:10下的蓄热过程 | 第121-123页 |
5.4.2 添加水1:4下的相变蓄热 | 第123-126页 |
5.4.3 蓄、放热流量对蓄热装置性能影响 | 第126-129页 |
5.5 本章小结 | 第129-131页 |
第六章 结论与展望 | 第131-133页 |
结论 | 第131-132页 |
展望 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-135页 |