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基于填料优化的热源塔热质传递性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第10-11页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 热源塔热泵的研究现状第12-14页
        1.2.1 国外现状第12页
        1.2.2 国内现状第12-14页
    1.3 热源塔填料的研究现状第14-16页
    1.4 研究内容第16-17页
第二章 热源塔填料尺寸的优化研究第17-27页
    2.1 热源塔换热过程热质传递机理第17-18页
    2.2 热源塔内热质传递数学模型第18-20页
    2.3 模型验证第20-21页
    2.4 热源塔内热质传递过程分析第21-23页
    2.5 基于热源塔模型对填料尺寸优化分析第23-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 填料表面润湿性及结构影响研究第27-39页
    3.1 表面润湿性理论第27-30页
        3.1.1 理想表面的润湿性第27-28页
        3.1.2 粗糙表面的润湿性第28页
        3.1.3 竖直平板降膜的理论研究第28-29页
        3.1.4 孔结构对液膜渗流效应的理论分析第29-30页
    3.2 填料表面润湿性改进方法第30-31页
    3.3 填料表面的成膜性研究第31-37页
        3.3.1 实验装置第31页
        3.3.2 润湿改性评价指标第31-32页
        3.3.3 动态液膜成膜滞后特征第32-33页
        3.3.4 不同固体表面的成膜性第33-34页
        3.3.5 粗糙度对填料表面成膜性的影响第34-35页
        3.3.6 孔结构对填料成膜性的影响第35-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 大比表面积孔板波纹填料热源塔综合性能研究第39-56页
    4.1 热源塔实验系统的构建第39-40页
    4.2 测试仪器第40页
    4.3 热源塔填料结构第40-41页
    4.4 热源塔热质传递性能实验结果分析第41-53页
        4.4.1 能量平衡分析第41-42页
        4.4.2 风量密度对热源塔热质传递性能的影响第42-43页
        4.4.3 空气入口温度对热源塔热质传递性能的影响第43-45页
        4.4.4 空气入口含湿量对热源塔热质传递性能的影响第45-47页
        4.4.5 淋液密度对热源塔热质传递性能的影响第47-48页
        4.4.6 溶液入口温度对热源塔热质传递性能的影响第48-50页
        4.4.7 溶液入口浓度对热源塔热质传递性能的影响第50-52页
        4.4.8 热质传递系数拟合第52-53页
    4.5 热源塔流动性能实验研究第53-54页
    4.6 孔板波纹填料热源塔综合性能评估第54页
    4.7 本章小结第54-56页
第五章 研究与总结第56-58页
    5.1 研究总结第56-57页
    5.2 研究展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
攻读学位期间学术成果第63页

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