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300MW直接空冷机组凝汽器管内流动特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 选题背景及意义第10-12页
    1.2 直接空冷技术发展概况第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-16页
    1.4 直接空冷系统简介第16-18页
        1.4.1 直接空冷系统组成第16-18页
        1.4.2 直接空冷系统优缺点第18页
    1.5 本文研究的主要内容第18-20页
第2章 汽液两相流动模型概述第20-24页
    2.1 汽水流动特性计算方法第20-22页
    2.2 汽液两相流模型分类第22-23页
        2.2.1 两相流流型第22-23页
        2.2.2 两相流模型第23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 直接空冷凝汽器汽水流量计算模型的建立第24-41页
    3.1 模块化建模方法介绍第24-25页
        3.1.1 一体化模型开发平台第24-25页
        3.1.2 模块化建模第25页
    3.2 管道压降模型的建立第25-32页
        3.2.1 凝结管束压降模型第26-30页
        3.2.2 凝结水集箱压降模型第30-32页
    3.3 单元传热计算模型的建立第32-38页
        3.3.1 凝汽器单元传热计算第33页
        3.3.2 太阳辐射传热计算模型第33-38页
    3.4 直接空冷凝汽器汽水流量计算模型第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 直接空冷凝汽器管内流动特性分析第41-52页
    4.1 研究对象概述第41-43页
        4.1.1 直接空冷凝汽器基本情况第41-42页
        4.1.2 凝结管束参数第42页
        4.1.3 直接空冷凝汽器系统第42-43页
    4.2 凝汽器流动特性分析第43-49页
        4.2.1 不同负荷各列各单元流量分配第43-45页
        4.2.2 考虑太阳辐射换热前后凝汽器流量分配情况第45-49页
    4.3 直接空冷凝汽器压力变化情况第49-51页
        4.3.1 太阳辐射对背压的影响第49-50页
        4.3.2 影响结果及分析第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 结论与展望第52-54页
    5.1 主要研究成果第52-53页
    5.2 后续工作展望第53-54页
参考文献第54-57页
硕士期间发表的论文及其它成果第57-58页
致谢第58页

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