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地铁站全膜流板式蒸发冷却器传热传质机理研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
1 绪论第11-23页
   ·地铁站冷却器面临的挑战第11-14页
   ·地铁站冷却核心技术研究现状第14-21页
     ·蒸发冷却技术研究现状第14-18页
     ·液膜流动研究现状第18-20页
     ·液膜强化换热研究第20-21页
   ·课题研究内容和方法第21-23页
     ·研究内容第21页
     ·研究方法第21-23页
2 全膜流板式蒸发冷却器系统构成与工作原理第23-29页
   ·技术背景第23-25页
   ·运行环境第25页
   ·系统构成第25-26页
     ·板式蒸发换热器第25-26页
     ·全膜流蒸发布液器第26页
   ·工作原理第26-27页
   ·本章小结第27-29页
3 气流外掠液膜流动传热特性第29-57页
   ·层流液膜数学模型第29-34页
     ·液膜流动方程第30-31页
     ·液膜传热方程第31-34页
   ·层流液膜数学模型求解与结果分析第34-43页
     ·雷诺数的影响第34-37页
     ·界面剪切力的影响第37-41页
     ·界面对流换热强度的影响第41-43页
   ·湍流液膜数学模型第43-49页
     ·控制方程第43-45页
     ·湍流模型第45-49页
   ·湍流液膜数学模型求解与结果分析第49-54页
     ·涡旋粘性和速度分布第51-53页
     ·液膜厚度和换热系数随雷诺数的变化第53-54页
   ·本章小结第54-57页
4 湿空气外掠二维降膜流动 CFD 研究第57-81页
   ·二维降膜流动物理模型第57-58页
   ·二维降膜流动数学模型第58-66页
     ·体积分率方程第58-59页
     ·连续方程第59页
     ·动量方程第59-62页
     ·能量方程第62页
     ·物质输运方程第62-64页
     ·初始条件边界条件第64-66页
     ·收敛判据第66页
   ·计算方法及网格划分第66-67页
   ·模型相关参数第67-68页
   ·与文献实验数据对比第68-69页
   ·计算结果及分析第69-78页
     ·气液顺流工况第69-73页
     ·气液逆流工况第73-78页
     ·气液顺流、逆流工况对比第78页
   ·本章小结第78-81页
5 叉流三维降膜流动 CFD 研究第81-93页
   ·三维降膜流动物理模型第81-82页
   ·三维降膜流动数学模型第82-83页
     ·控制方程第82页
     ·初始条件和边界条件第82-83页
   ·计算方法与网格划分第83-84页
   ·模型相关参数第84页
   ·计算结果分析第84-90页
     ·计算结果验证第84-86页
     ·表面张力系数的影响第86-87页
     ·固液接触角的影响第87-88页
     ·空气速度的影响第88-89页
     ·液膜流量的影响第89-90页
   ·本章小结第90-93页
6 叉流条件下全膜流板式蒸发冷却器传热传质实验第93-123页
   ·实验目的第93页
   ·实验方案和实验内容第93-95页
     ·实验方案讨论第93-94页
     ·实验方案设计第94-95页
     ·实验内容第95页
   ·实验系统设计第95-102页
     ·降膜系统第96-98页
     ·恒温水加热系统第98页
     ·风洞配风系统第98-99页
     ·数据测量系统第99-102页
   ·实验过程第102页
   ·实验数据处理第102-105页
     ·热平衡计算第102-103页
     ·数据处理第103-104页
     ·实验数据不确定度分析第104-105页
   ·实验结果分析第105-120页
     ·液膜和降膜板壁面温度变化第106-108页
     ·雷诺数对换热系数的影响第108-109页
     ·雷诺数对换热面积的影响第109-111页
     ·不同水温下的液膜换热系数第111-112页
     ·不同加热水流动方式下的液膜换热系数第112-116页
     ·空气温湿度对液膜换热系数的影响第116-117页
     ·液膜流动过程中的传质第117-120页
     ·液膜强化传热第120页
   ·本章小结第120-123页
7 全膜流板式蒸发冷却器核心技术与关键参数第123-131页
   ·全膜流板式蒸发冷却器设置位置第123-124页
   ·全膜流板式蒸发冷却器核心技术第124-128页
     ·板式蒸发换热器第125-126页
     ·全膜流蒸发布液器第126-128页
   ·全膜流板式蒸发冷却器样机开发的建议第128页
   ·本章小结第128-131页
8 结论与展望第131-135页
   ·结论第131-133页
     ·主要研究成果第131-132页
     ·创新点第132-133页
   ·展望第133-135页
致谢第135-137页
参考文献第137-147页
附录第147页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表论文第147页
 B. 学术著作与教材第147页

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