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自然通风逆流湿式冷却塔流动传热及水损失规律的数值模拟研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 冷却塔数值模拟研究第13-15页
        1.2.2 冷却塔节水技术的研究第15-19页
    1.3 本文主要工作第19-21页
2 冷却塔三维数学模型第21-33页
    2.1 冷却塔基本计算模型第21-25页
        2.1.1 基本假设第22页
        2.1.2 控制方程第22-25页
    2.2 传热传质模型第25-28页
        2.2.1 传热传质过程分析第25-27页
        2.2.2 填料层的传热传质计算第27-28页
    2.3 冷却塔阻力模型第28-30页
        2.3.1 喷淋区和雨区阻力第28-29页
        2.3.2 填料区与收水器阻力第29-30页
    2.4 多孔阶跃模型第30-31页
    2.5 小结第31-33页
3 冷却塔三维数值模拟第33-45页
    3.1 数值计算方法第33-37页
        3.1.1 计算域的建立与网格划分第33-35页
        3.1.2 控制方程的离散第35-37页
        3.1.3 SIMPLE算法第37页
    3.2 模型验证及关键性参数分析第37-39页
        3.2.1 网格独立性考核第37-38页
        3.2.2 计算结果验证第38-39页
    3.3 数值模拟结果与分析第39-43页
        3.3.1 空气速度分布第39-40页
        3.3.2 空气压力分布第40-41页
        3.3.3 空气温度分布第41-42页
        3.3.4 空气湿度分布第42-43页
    3.4 小结第43-45页
4 蒸发损失研究第45-63页
    4.1 雨滴当量直径第45-48页
    4.2 循环水量第48-49页
    4.3 进塔水温第49-51页
    4.4 分区配水对蒸发损失的影响第51-61页
        4.4.1 研究内容及方案第51-52页
        4.4.2 计算结果及分析第52-61页
    4.5 小结第61-63页
5 风吹损失研究第63-83页
    5.1 收水器性能模拟第63-71页
        5.1.1 计算方法第63-65页
        5.1.2 计算工况第65页
        5.1.3 模拟结果及分析第65-71页
        5.1.4 结论第71页
    5.2 收水器结构与位置对冷却塔性能影响第71-81页
        5.2.1 双层收水器性能第72-75页
        5.2.2 加高收水器对冷却塔性能影响第75-81页
    5.3 小结第81-83页
6 总结与建议第83-85页
    6.1 全文总结第83-84页
    6.2 展望及建议第84-85页
参考文献第85-89页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第89-93页
学位论文数据集第93页

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