摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 蒸发冷却技术简介 | 第9-10页 |
1.2.1 直接蒸发冷却 | 第9页 |
1.2.2 间接蒸发冷却 | 第9页 |
1.2.3 直接-间接蒸发冷却 | 第9页 |
1.2.4 复合蒸发冷却 | 第9-10页 |
1.3 蒸发式冷凝器简介 | 第10-14页 |
1.3.1 蒸发式冷凝器工作原理 | 第10页 |
1.3.2 蒸发式冷凝器的特点 | 第10-11页 |
1.3.3 蒸发式冷凝器的分类 | 第11-14页 |
1.4 蒸发冷却技术研究进展 | 第14-17页 |
1.4.1 国外研究进展 | 第14-15页 |
1.4.2 国内研究进展 | 第15-17页 |
1.5 课题主要研究内容和研究方法 | 第17页 |
1.5.1 课题研究内容 | 第17页 |
1.5.2 课题研究方法 | 第17页 |
1.6 本章小结 | 第17-18页 |
2 蒸发式冷凝器传热传质过程与理论分析 | 第18-28页 |
2.1 前言 | 第18页 |
2.2 蒸发式冷凝器传热传质过程 | 第18-21页 |
2.2.1 传热传质基本原理 | 第18-19页 |
2.2.2 传热传质过程中湿空气参数变化 | 第19页 |
2.2.3 传热传质过程热阻分析 | 第19-21页 |
2.3 蒸发式冷凝器传热传质数学模型 | 第21-24页 |
2.3.1 传热传质数学模型的研究进展 | 第21页 |
2.3.2 数学模型的条件假设 | 第21-22页 |
2.3.3 数学模型的建立及推导 | 第22-24页 |
2.4 传质传质过程中各参数的经验关联式 | 第24-27页 |
2.4.1 管内凝结换热系数 | 第24-25页 |
2.4.2 外壁-水膜对流换热系数 | 第25-26页 |
2.4.3 水膜-空气对流传质系数 | 第26-27页 |
2.4.4 水膜-空气对流传热系数 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 蒸发式冷凝器实验系统、数据测量与处理 | 第28-48页 |
3.1 实验系统 | 第28-34页 |
3.1.1 蒸汽发生器 | 第28-29页 |
3.1.2 蒸发式冷凝器 | 第29-33页 |
3.1.3 恒温恒湿室 | 第33页 |
3.1.4 其他辅助设备 | 第33-34页 |
3.2 实验测量方法 | 第34-41页 |
3.2.1 温湿度测量 | 第35-37页 |
3.2.2 喷淋水流量测量 | 第37-38页 |
3.2.3 迎面风速测量 | 第38-39页 |
3.2.4 蒸汽压力和流速测量 | 第39-40页 |
3.2.5 凝结水量测量 | 第40-41页 |
3.2.6 数据采集系统 | 第41页 |
3.3 实验步骤及注意事项 | 第41-42页 |
3.3.1 实验步骤 | 第42页 |
3.3.2 注意事项 | 第42页 |
3.4 实验数据处理 | 第42-45页 |
3.4.1 热负荷计算 | 第42-43页 |
3.4.2 总传热系数计算 | 第43-44页 |
3.4.3 管内凝结换热系数计算 | 第44页 |
3.4.4 外壁-水膜对流换热系数计算 | 第44页 |
3.4.5 水膜-空气对流传质系数计算 | 第44-45页 |
3.5 实验不确定度分析 | 第45-47页 |
3.5.1 实验不确定度介绍 | 第45页 |
3.5.2 实验不确定度计算 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
4 蒸发式冷凝器传热传质性能实验研究 | 第48-66页 |
4.1 实验方案 | 第48页 |
4.2 实验结果与分析 | 第48-59页 |
4.2.1 喷淋密度对系统换热性能的影响 | 第48-51页 |
4.2.2 迎面风速对系统换热性能的影响 | 第51-54页 |
4.2.3 环境温湿度对系统换热性能的影响 | 第54-56页 |
4.2.4 蒸汽流速、饱和温度、传热温差对平均凝结换热系数的影响 | 第56-59页 |
4.3 经验关联式拟合与对比 | 第59-65页 |
4.3.1 凝结换热系数经验关联式拟合与对比 | 第59-60页 |
4.3.2 外壁-水膜对流换热系数经验关联式拟合与对比 | 第60-63页 |
4.3.3 水膜-空气对流传质系数经验关联式拟合与对比 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
展望 | 第67-68页 |
附录A 主要符号表 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |