摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-12页 |
符号说明 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第17-19页 |
1.2 管内流动沸腾研究现状 | 第19-28页 |
1.2.1 光滑管内流动沸腾压降特性 | 第19-21页 |
1.2.2 光滑管内流动沸腾传热特性 | 第21-25页 |
1.2.3 微肋管内流动沸腾压降特性 | 第25-26页 |
1.2.4 微肋管内流动沸腾传热特性 | 第26-28页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第28-29页 |
第二章 竖直内螺纹微肋管内 LNG 流动沸腾实验装置及方法 | 第29-45页 |
2.1 实验系统 | 第29-39页 |
2.1.1 LNG 供给及过冷系统 | 第30-31页 |
2.1.2 试验段主体 | 第31-35页 |
2.1.2.1 测试管段 | 第31-33页 |
2.1.2.2 非测试管段 | 第33页 |
2.1.2.3 测试管段与非测试管段的连接 | 第33-34页 |
2.1.2.4 绝热措施 | 第34-35页 |
2.1.3 气化系统 | 第35页 |
2.1.4 吹扫净化系统 | 第35-36页 |
2.1.5 数据的测量及采集系统 | 第36-38页 |
2.1.6 试验台的布置 | 第38-39页 |
2.2 实验方法 | 第39-40页 |
2.3 实验工况 | 第40页 |
2.4 实验数据的处理及误差分析 | 第40-44页 |
2.4.1 实验数据的处理与转换 | 第40-42页 |
2.4.2 天然气物性的计算 | 第42-43页 |
2.4.3 误差分析 | 第43-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 竖直内螺纹微肋管内LNG流动沸腾压降特性实验和理论研究 | 第45-63页 |
3.1 压降的计算方法 | 第45-47页 |
3.2 摩擦压降实验结果分析 | 第47-51页 |
3.2.1 热流密度对摩擦压降的影响 | 第47-49页 |
3.2.2 质量流量对摩擦压降的影响 | 第49-50页 |
3.2.3 入口压力对摩擦压降的影响 | 第50-51页 |
3.3 总压降特性分析 | 第51-56页 |
3.3.1 总压降中各压降分量的比重 | 第51-53页 |
3.3.2 热流密度对总压降的影响 | 第53-54页 |
3.3.3 质量流量对总压降的影响 | 第54-55页 |
3.3.4 入口压力对总压降的影响 | 第55-56页 |
3.4 微肋管内流动沸腾摩擦压降经验关联式 | 第56-60页 |
3.4.1 Miyara摩擦压降经验关联式 | 第57-58页 |
3.4.2 Oliver摩擦压降经验关联式 | 第58-59页 |
3.4.3 Hu摩擦压降经验关联式 | 第59页 |
3.4.4 Goto摩擦压降经验关联式 | 第59-60页 |
3.5 摩擦压降经验关联式预测结果的比较 | 第60-61页 |
3.6 摩擦压降关联式的修正 | 第61-62页 |
3.7 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 竖直内螺纹微肋管内LNG流动沸腾传热特性实验和理论研究 | 第63-78页 |
4.1 换热特性分析 | 第63-71页 |
4.1.1 热流密度对局部换热系数的影响 | 第64-66页 |
4.1.2 热流密度对平均换热系数的影响 | 第66-67页 |
4.1.3 质量流量对局部换热系数的影响 | 第67-68页 |
4.1.4 质量流量对平均换热系数的影响 | 第68-69页 |
4.1.5 入口压力对局部换热系数的影响 | 第69-70页 |
4.1.6 入口压力对平均换热系数的影响 | 第70-71页 |
4.2 微肋管内流动沸腾换热系数经验关联式 | 第71-75页 |
4.2.1 Kim换热经验关联式 | 第71-72页 |
4.2.2 Koyama换热经验关联式 | 第72-74页 |
4.2.3 两种不同FTP系数的Wellsandt换热经验关联式 | 第74-75页 |
4.3 换热系数经验关联式预测结果的比较 | 第75-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 总结与展望 | 第78-81页 |
5.1 本文总结 | 第78-79页 |
5.2 研究展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第86页 |