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 |