摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第17-21页 |
1 绪论 | 第21-39页 |
1.1 研究背景 | 第21-24页 |
1.2 水平管降膜蒸发器研究进展 | 第24-37页 |
1.2.1 水平管外降膜蒸发传热特性研究 | 第24-28页 |
1.2.2 水平管内凝结传热特性研究 | 第28-31页 |
1.2.3 水平管内流动阻力特性研究 | 第31-34页 |
1.2.4 管束间两相流压降特性研究 | 第34-37页 |
1.3 本文研究工作 | 第37-39页 |
2 水平管降膜蒸发器传热实验研究 | 第39-60页 |
2.1 实验系统与方法 | 第39-47页 |
2.1.1 水平管降膜蒸发器传热实验系统 | 第39-40页 |
2.1.2 实验主要设备 | 第40-43页 |
2.1.3 实验步骤 | 第43-44页 |
2.1.4 实验主要测量参数 | 第44-46页 |
2.1.5 误差分析 | 第46-47页 |
2.2 水平管降膜蒸发器传热实验结果 | 第47-52页 |
2.2.1 管壁局部温度沿着管长方向的分布 | 第47-48页 |
2.2.2 改变Γ_(inlet)时,沿着管长方向温度和温差的分布 | 第48-50页 |
2.2.3 改变S_(inlet)对,沿着管长方向温度和温差的分布 | 第50-52页 |
2.3 系列实验1:水平管内蒸汽流动实验 | 第52-56页 |
2.3.1 实验系统简介 | 第52-53页 |
2.3.2 管内蒸汽进口流速对蒸汽压降的影响 | 第53-54页 |
2.3.3 传热温差对管内蒸汽压降的影响 | 第54-55页 |
2.3.4 蒸汽温度对管内蒸汽压降的影响 | 第55-56页 |
2.4 系列实验2:蒸汽横掠降膜流动水平管束实验 | 第56-58页 |
2.4.1 实验系统简介 | 第56-57页 |
2.4.2 海水喷淋密度对管外蒸汽压降的影响 | 第57-58页 |
2.4.3 蒸汽温度对管外蒸汽压降的影响 | 第58页 |
2.5 本章小结 | 第58-60页 |
3 大型水平管降膜蒸发器分布参数模型 | 第60-74页 |
3.1 物理模型 | 第60-61页 |
3.2 数学模型 | 第61-73页 |
3.2.1 模型基本假设 | 第61页 |
3.2.2 管束的网格划分 | 第61-62页 |
3.2.3 控制方程 | 第62-67页 |
3.2.4 计算流程 | 第67-69页 |
3.2.5 模型验证 | 第69-70页 |
3.2.6 模型对比 | 第70-73页 |
3.3 本章小结 | 第73-74页 |
4 大型水平管降膜蒸发器热力参数空间分布特性 | 第74-128页 |
4.1 水平管降膜蒸发器传热系数空间分布特性 | 第74-85页 |
4.1.1 传热系数空间分布规律概述 | 第75-76页 |
4.1.2 传热系数沿着管排方向的变化规律 | 第76-79页 |
4.1.3 传热系数沿着管长方向的变化规律 | 第79-83页 |
4.1.4 传热系数沿着管列方向的变化规律 | 第83-85页 |
4.2 管内蒸汽进口流速分布特性 | 第85-98页 |
4.2.1 管内蒸汽进口流速分布概述 | 第85-87页 |
4.2.2 沿着管排方向管内蒸汽进口流速的分布特性 | 第87-93页 |
4.2.3 沿着管列方向管内蒸汽进口流速的分布特性 | 第93-96页 |
4.2.4 管内蒸汽进口流速分布特性对模拟计算结果的影响 | 第96-98页 |
4.3 传热温差分布特性 | 第98-111页 |
4.3.1 影响传热温差分布的主要参数 | 第99-105页 |
4.3.2 传热温差分布规律 | 第105-111页 |
4.4 水平管降膜蒸发器有效传热温差与传热临界点 | 第111-117页 |
4.4.1 有效传热温差 | 第111-115页 |
4.4.2 临界传热温差 | 第115-117页 |
4.5 不同几何结构条件下降膜蒸发器热力参数的分布特性 | 第117-127页 |
4.5.1 传热管长度对热力参数分布规律的影响 | 第118-122页 |
4.5.2 传热管束行列比对热力参数分布规律的影响 | 第122-127页 |
4.6 本章小结 | 第127-128页 |
5 结论与展望 | 第128-131页 |
5.1 结论 | 第128-129页 |
5.2 创新点摘要 | 第129-130页 |
5.3 展望 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-140页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第140-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
作者简介 | 第143页 |