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核电站冷却塔动态仿真及冷却特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 冷却塔研究的背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
    1.3 主要工作内容第17-19页
第2章 冷却塔的结构与原理第19-27页
    2.1 冷却塔的功能第19-20页
    2.2 冷却塔的分类第20-21页
    2.3 自然通风逆流湿式冷却塔的结构及工作原理第21-23页
        2.3.1 冷却塔的结构第21-23页
        2.3.2 冷却塔的工作原理第23页
    2.4 冷却塔内的传热传质过程及机理第23-26页
        2.4.1 空气流动第23-24页
        2.4.2 液相水流动第24-25页
        2.4.3 气水传热传质机理第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 冷却塔的数值模拟模型第27-47页
    3.1 气流场的数学模型第27-29页
        3.1.1 气流场的基本控制方程第27-29页
        3.1.2 气流场的边界条件第29页
    3.2 水流场的数学模型第29-31页
        3.2.1 水流场的基本控制方程第29-30页
        3.2.2 水流场的边界条件第30-31页
    3.3 冷却塔内的传热传质数学模型第31-33页
        3.3.1 Merkel模型第31-32页
        3.3.2 Poppe模型第32-33页
        3.3.3 e-NTU模型第33页
    3.4 气、水间的传热传质模型第33-35页
    3.5 辅助方程第35-44页
        3.5.1 湿空气的物性参数方程第35-37页
        3.5.2 传质系数方程第37-39页
        3.5.3 流动阻力方程第39-41页
        3.5.4 湍流模型方程第41-43页
        3.5.5 标准壁面函数法第43-44页
    3.6 进、出口边界条件的确定第44-45页
    3.7 本章小结第45-47页
第4章 冷却塔数值模拟程序的开发与验证第47-59页
    4.1 控制方程的求解第47-51页
        4.1.1 空气场的控制方程的离散第47-49页
        4.1.2 空气场的控制方程的求解第49-51页
        4.1.3 水流场的控制方程的求解第51页
    4.2 程序的编制第51-54页
        4.2.1 程序计算流程第52-54页
        4.2.2 定压力边界条件程序的编制第54页
        4.2.3 模型结构参数第54页
    4.3 二维数值计算结果分析第54-57页
        4.3.1 网格精细程度的影响分析第55-56页
        4.3.2 模型基础性计算结果分析第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 冷却塔冷却特性的分析第59-73页
    5.1 空气场分析第59-64页
        5.1.1 空气速度场的分布第60页
        5.1.2 空气温度场的分布第60-62页
        5.1.3 空气含湿量场的分布第62-64页
    5.2 水流场分析第64-68页
        5.2.1 水流场温度的分布第65-66页
        5.2.2 循环冷却水温度在各特征面上的分布第66-68页
    5.3 影响因素分析第68-71页
        5.3.1 进塔空气相对湿度第68页
        5.3.2 进塔气温第68-69页
        5.3.3 进塔水温第69-70页
        5.3.4 进塔水流量第70-71页
    5.4 瞬态工况分析第71-72页
        5.4.1 进塔水温的瞬态影响第71页
        5.4.2 进塔水流量的瞬态影响第71-72页
    5.5 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-81页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第81-83页
致谢第83页

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