固体颗粒流传热实验台模拟与设计
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
1 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
1.2 颗粒辐射特点 | 第9-10页 |
1.3 颗粒传热的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3.1 填充床中颗粒的传热研究 | 第10-11页 |
1.3.2 移动床中颗粒的传热研究 | 第11-12页 |
1.4 主要研究内容 | 第12-13页 |
2 总体方案及加热装置的设计 | 第13-41页 |
2.1 实验思路 | 第13-14页 |
2.2 实验装置的总体方案设计 | 第14-15页 |
2.3 设计条件 | 第15页 |
2.4 安装功率计算 | 第15-31页 |
2.4.1 工件加热所需热量 | 第16-17页 |
2.4.2 炉墙的布置及其热损失 | 第17-20页 |
2.4.3 绝热层热分析模拟 | 第20-30页 |
2.4.4 炉墙孔口的热损失 | 第30-31页 |
2.4.5 炉墙及附件蓄热损失的热量 | 第31页 |
2.4.6 电炉的总功率 | 第31页 |
2.5 电热元件的设计 | 第31-33页 |
2.6 加热装置加热过程模拟 | 第33-38页 |
2.7 加热装置结构图 | 第38-39页 |
2.8 本章小结 | 第39-41页 |
3 换热测量装置的设计 | 第41-61页 |
3.1 换热装置的设计方案 | 第41-42页 |
3.2 水冷壁的传热计算 | 第42-48页 |
3.2.1 确定平均对数温差mΔT | 第42-43页 |
3.2.2 确定综合传热系数k | 第43-46页 |
3.2.3 换热面积的计算与校核 | 第46-47页 |
3.2.4 校核计算 | 第47-48页 |
3.3 水冷壁的水动力计算 | 第48-50页 |
3.3.1 过冷沸腾校核 | 第48-49页 |
3.3.2 管内压降的计算 | 第49-50页 |
3.4 水冷壁管道的模拟计算 | 第50-56页 |
3.5 测量装置的布置 | 第56-57页 |
3.6 换热测量装置的结构图 | 第57-59页 |
3.7 经济核算 | 第59页 |
3.8 本章小结 | 第59-61页 |
结论与展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-67页 |