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电站空冷系统传热面布局优化及空气流场调控

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-35页
    1.1 课题研究的背景及意义第16-20页
    1.2 国内外研究现状第20-32页
        1.2.1 空冷换热器管束研究第20-24页
        1.2.2 机械通风空冷技术研究第24-28页
        1.2.3 自然通风空冷技术研究第28-32页
    1.3 论文主要研究内容第32-35页
第2章 大尺度空冷系统流动传热性能研究方法第35-52页
    2.1 研究方法概述第35-36页
    2.2 翅片管束性能研究方法第36-42页
        2.2.1 数学模型第36-37页
        2.2.2 参数定义第37-38页
        2.2.3 翅片管束性能实验及模型验证第38-42页
    2.3 空冷系统性能研究方法第42-50页
        2.3.1 数学模型第42-45页
        2.3.2 计算流程第45-46页
        2.3.3 空冷凝汽器单元性能实验及模型验证第46-48页
        2.3.4 自然通风空冷系统性能实验及模型验证第48-50页
    2.4 本章小结第50-52页
第3章 翅片管束流动传热性能及结构优化第52-71页
    3.1 不同翅片结构参数的流动传热性能第52-63页
        3.1.1 物理模型第52-54页
        3.1.2 基管间距的影响第54-57页
        3.1.3 基管外径的影响第57-58页
        3.1.4 翅片角度的影响第58-60页
        3.1.5 翅片厚度的影响第60-61页
        3.1.6 翅片间距的影响第61-63页
    3.2 翅片不同开槽方式的流动传热性能第63-69页
        3.2.1 物理模型第63-64页
        3.2.2 翅片开槽方式对流动传热性能的影响第64-69页
        3.2.3 流动传热关联式第69页
    3.3 本章小节第69-71页
第4章 适应复杂环境风场的空冷系统传热表面布局优化第71-123页
    4.1 空冷凝汽器圆形布置的机械通风空冷系统第71-84页
        4.1.1 研究对象及模型第71-74页
        4.1.2 空冷系统流场和温度场分析第74-80页
        4.1.3 空冷系统流动传热性能分析第80-84页
    4.2 空冷凝汽器管束塔外环形布置的自然通风空冷系统第84-99页
        4.2.1 研究对象及模型第84-89页
        4.2.2 空冷系统流场和温度场分析第89-95页
        4.2.3 空冷系统流动传热性能分析第95-99页
    4.3 空冷凝汽器翅片塔内倾斜布置的自然通风空冷系统第99-107页
        4.3.1 研究对象及模型第99-102页
        4.3.2 空冷系统流场和温度场分析第102-106页
        4.3.3 空冷系统流动传热性能分析第106-107页
    4.4 新型混合通风空冷系统第107-120页
        4.4.1 研究对象及模型第108-109页
        4.4.2 空冷系统流场和温度场分析第109-115页
        4.4.3 空冷系统流动传热性能分析第115-120页
    4.5 本章小结第120-123页
第5章 空冷系统空气流场调控第123-153页
    5.1 机械通风空冷凝汽器空气引导第123-135页
        5.1.1 研究对象及模型第123-126页
        5.1.2 不同导流板参数下的流场和温度场第126-131页
        5.1.3 不同导流板参数下的流动传热性能第131-135页
    5.2 凝汽器塔外垂直布置自然通风空冷系统空气引导第135-151页
        5.2.1 研究对象及模型第135-137页
        5.2.2 不同空气引导方案下的流场和温度场第137-144页
        5.2.3 不同空气引导方案下的流动传热性能第144-151页
    5.3 本章小结第151-153页
第6章 结论与展望第153-156页
    6.1 主要结论第153-154页
    6.2 创新点第154-155页
    6.3 未来展望第155-156页
参考文献第156-168页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第168-170页
攻读博士学位期间参加的科研工作第170-171页
致谢第171-172页
作者简介第172页

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