摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号说明表 | 第15-17页 |
第1章 引言 | 第17-25页 |
1.1 选题背景与意义 | 第17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-24页 |
1.2.1 冷却条件下流动换热特性研究 | 第18-19页 |
1.2.2 加热条件下流动换热特性研究 | 第19-21页 |
1.2.3 超临界流体湍流模型研究 | 第21页 |
1.2.4 超临界流体传热恶化研究 | 第21-22页 |
1.2.5 浮升力关联式和热加速关联式 | 第22-24页 |
1.3 本文研究内容 | 第24-25页 |
第2章 超临界流体流动换热理论基础 | 第25-33页 |
2.1 CO_2的热物理性质 | 第25-27页 |
2.2 数值模拟方法 | 第27-28页 |
2.2.1 控制方程 | 第27-28页 |
2.2.2 模拟设置 | 第28页 |
2.2.3 数据处理方法 | 第28页 |
2.3 湍流普朗特数研究 | 第28-31页 |
2.4 场协同原理 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 水平圆管内超临界压力CO_2流动换热特性 | 第33-61页 |
3.1 数值模拟方法 | 第33-35页 |
3.1.1 物理模型和边界条件 | 第33页 |
3.1.2 数值方法验证和网格无关性验证 | 第33-35页 |
3.2 冷却条件下流动换热特性 | 第35-51页 |
3.2.1 热流密度对流动换热的影响 | 第35-39页 |
3.2.2 质量流量对流动换热的影响 | 第39-41页 |
3.2.4 直径对流动换热的影响 | 第41-44页 |
3.2.5 径向流场和温度分布 | 第44-45页 |
3.2.6 浮力效应和热加速效应 | 第45-48页 |
3.2.7 水平冷却换热的场协同分析 | 第48-51页 |
3.3 加热条件下流动换热特性 | 第51-59页 |
3.3.1 热流密度和质量流量对流动换热的影响 | 第51-55页 |
3.3.2 直径对流动换热的影响 | 第55-56页 |
3.3.3 传热恶化机理分析 | 第56-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 竖直圆管内超临界压力CO_2流动换热特性 | 第61-85页 |
4.1 数值模拟方法 | 第61-62页 |
4.1.1 物理模型和边界条件 | 第61页 |
4.1.2 网格无关性验证 | 第61-62页 |
4.2 冷却条件下流动换热特性 | 第62-68页 |
4.2.1 热流密度和质量流量对流动换热的影响 | 第62-64页 |
4.2.2 直径对流动换热的影响 | 第64-65页 |
4.2.3 浮力效应和热加速效应 | 第65-68页 |
4.3 加热条件下流动换热特性 | 第68-83页 |
4.3.1 热流密度对流动换热的影响 | 第68-72页 |
4.3.2 质量流量对流动换热的影响 | 第72-76页 |
4.3.3 入口温度对流动换热的影响 | 第76-77页 |
4.3.4 直径对流动换热的影响 | 第77-78页 |
4.3.5 传热恶化机理分析 | 第78-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 PCHE通道内超临界压力CO_2耦合换热特性 | 第85-99页 |
5.1 数值模拟方法 | 第85-87页 |
5.1.1 物理模型和边界条件 | 第85页 |
5.1.2 数据处理方法 | 第85-86页 |
5.1.3 数值方法验证和网格无关性验证 | 第86-87页 |
5.2 CO_2-CO_2耦合换热特性分析 | 第87-91页 |
5.2.1 冷热两侧局部对流换热系数 | 第87-88页 |
5.2.2 质量流量对换热系数的影响 | 第88-89页 |
5.2.3 质量流量对j/f~(1/3)因子的影响 | 第89-90页 |
5.2.4 质量流量对传热有效度的影响 | 第90-91页 |
5.3 CO_2-H_2O耦合换热特性分析 | 第91-97页 |
5.3.1 质量流量对换热系数的影响 | 第91-95页 |
5.3.2 质量流量对j/f~(1/3)因子的影响 | 第95-96页 |
5.3.3 质量流量对传热有效度的影响 | 第96-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-99页 |
第6章 结论与展望 | 第99-103页 |
6.1 结论 | 第99-100页 |
6.2 展望 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第111页 |