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摇摆对船用降膜吸收器降膜吸收特性影响研究

创新点摘要第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 研究背景及意义第14-16页
    1.2 柴油机余热的热力学分析方法国内外研究现状第16-18页
        1.2.1 热平衡分析法第16-17页
        1.2.2 (?)分析法第17-18页
    1.3 吸收式制冷、降膜流动与液膜波动理论研究现状第18-21页
        1.3.1 吸收式制冷第18-20页
        1.3.2 降膜流动第20页
        1.3.3 液膜波动理论研究第20-21页
    1.4 降膜吸收理论及数值模拟研究国内外研究现状第21-25页
        1.4.1 降膜吸收理论第21-22页
        1.4.2 降膜吸收数值模拟第22-25页
    1.5 降膜流动表面波研究国内外研究现状第25-26页
    1.6 目前的研究存在问题第26-27页
    1.7 本文的主要研究内容第27-28页
第2章 利用船舶柴油机余热驱动吸收式制冷空调的热力学分析第28-38页
    2.1 利用船舶柴油机余热驱动吸收式制冷空调问题的提出第28-29页
    2.2 船舶柴油机主机热力学第一定律分析第29-32页
        2.2.1 热力学第一定律分析计算方程第29-31页
        2.2.2 结果及分析第31-32页
    2.3 船舶柴油机主机热力学第二定律分析第32-34页
        2.3.1 热力学第二定律分析计算方程第32-34页
        2.3.2 结果及分析第34页
    2.4 船舶所需总空调负荷分析第34-37页
        2.4.1 负荷计算第35-37页
        2.4.2 结果及可行性分析第37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 静止状态下降膜吸收器的模拟分析第38-52页
    3.1 前言第38页
    3.2 波动层流降膜吸收的物理模型第38-39页
    3.3 波动层流降膜吸收的数学模型及基本假设第39-43页
        3.3.1 数学模型第39-42页
        3.3.2 基本假设第42页
        3.3.3 控制方程第42-43页
        3.3.4 边界条件第43页
    3.4 数值模拟计算的细节及模型验证第43-46页
        3.4.1 模拟计算细节第43-45页
        3.4.2 模型验证第45-46页
    3.5 操作条件及物性第46-47页
    3.6 模拟结果及分析第47-51页
        3.6.1 液膜表面形状随液膜沿壁面下降距离的变化第47-48页
        3.6.2 气液界面浓度随液膜沿壁面下降距离的变化第48-49页
        3.6.3 气液界面浓度和温度随液膜沿壁面下降距离的变化第49-50页
        3.6.4 液膜主体平均浓度和主体平均温度随下降距离的变化第50-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第4章 摇摆状态下降膜吸收器的模拟分析第52-72页
    4.1 船舶运动分析第52-53页
    4.2 摇摆降膜吸收物理模型第53-54页
    4.3 数学模型和基本假设第54-59页
        4.3.1 动网格技术及其模型简介第54页
        4.3.2 动网格守恒方程第54-55页
        4.3.3 控制方程第55-56页
        4.3.4 动量源项第56页
        4.3.5 边界条件第56-57页
        4.3.6 物性及模拟参数第57页
        4.3.7 网格划分及计算策略第57-58页
        4.3.8 模型网格无关性验证第58-59页
    4.4 结果及分析第59-71页
        4.4.1 摇摆状态下降膜流动受力分析第59页
        4.4.2 摇摆状态对沿壁面方向降膜速度分布的影响第59-61页
        4.4.3 摇摆状态对径向降膜速度分布的影响第61-63页
        4.4.4 摇摆状态对液膜厚度分布的影响第63页
        4.4.5 摇摆状态对降膜温度分布的影响第63-65页
        4.4.6 摇摆状态对降膜浓度分布的影响第65-66页
        4.4.7 摇摆状态对降膜热通量分布的影响第66页
        4.4.8 摇摆状态对降膜质量通量分布的影响第66-67页
        4.4.9 摇摆状态对出口浓度和出口温度的影响第67-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第5章 摇摆对降膜流动表面波及传质特性影响研究第72-108页
    5.1 前言第72-74页
    5.2 摇摆状态下,液膜流动表面波演化过程研究第74-90页
        5.2.1 摇摆状态下,在0°位置时液膜流动表面波演化过程分析第74-78页
        5.2.2 摇摆状态下,在4°位置时液膜流动表面波演化过程分析第78-82页
        5.2.3 摇摆状态下,在8°位置时液膜流动表面波演化过程分析第82-86页
        5.2.4 摇摆状态下,在10°位置时液膜流动表面波演化过程分析第86-90页
    5.3 不同摇摆状态下,摇摆对液膜流动表面波区域分布影响研究第90-98页
        5.3.1 摇摆幅度为6°时,不同摇摆周期液膜流动表面波区域分布变化第90-94页
        5.3.2 摇摆摆幅为10°时,不同摇摆周期液膜流动表面波区域分布变化第94-96页
        5.3.3 摇摆摆幅为14°时,不同摇摆周期液膜流动表面波区域分布变化第96-98页
    5.4 摇摆对降膜吸收传质特性影响机理研究第98-106页
        5.4.1 摇摆状态对液膜在壁面和界面浓度的影响第99-101页
        5.4.2 摇摆状态对液膜的浓度梯度的影响第101-103页
        5.4.3 摇摆状态对液膜雷诺数及舍伍德数的影响第103-106页
    5.5 本章小结第106-108页
第6章 结论与展望第108-111页
    6.1 结论第108-109页
    6.2 展望第109-111页
参考文献第111-119页
附录A 符号说明第119-120页
附录B LiBr溶液物性第120-121页
攻读学位期间公开发表论文第121-122页
致谢第122-124页
作者简介第124页

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