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烟气源热泵系统开发及绕管式冷凝器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
符号说明第10-11页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11-13页
        1.1.1 课题研究背景第11页
        1.1.2 课题研究意义第11-12页
        1.1.3 燃气锅炉烟气余热利用技术第12-13页
    1.2 热泵系统的研究现状第13-17页
        1.2.1 热泵系统技术简介第13-15页
        1.2.2 空气源热泵系统研究现状第15-16页
        1.2.3 烟气源热泵系统研究现状第16-17页
    1.3 绕管式换热器研究现状第17-20页
        1.3.1 绕管式换热器壳侧研究现状第18页
        1.3.2 绕管式换热器管侧研究现状第18-20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-21页
2 烟气源热泵系统开发第21-38页
    2.1 燃气锅炉烟气的余热量计算第21-25页
        2.1.1 天然气的消耗率第21-22页
        2.1.2 燃烧所需的空气量及生成的烟气量第22-23页
        2.1.3 烟气的露点第23-24页
        2.1.4 烟气中水蒸气的冷凝率第24页
        2.1.5 烟气余热量计算第24-25页
    2.2 烟气源热泵系统的热力计算第25-27页
        2.2.1 热力循环参数确定第25-27页
        2.2.2 热泵循环过程的的热力计算第27页
    2.3 烟气源热泵系统设计第27-38页
        2.3.1 热管蒸发器的设计计算第29-34页
        2.3.2 压缩机选型第34-35页
        2.3.3 绕管式冷凝器的设计计算第35-38页
3 绕管式冷凝器壳侧数值模拟的模型建立第38-45页
    3.1 物理模型第38-39页
    3.2 几何模型第39页
    3.3 数学模型第39-40页
    3.4 边界条件类型第40-41页
        3.4.1 进口边界条件第40-41页
        3.4.2 出口边界条件第41页
        3.4.3 壁面边界条件第41页
    3.5 其他设置第41-43页
        3.5.1 模型假设第41-42页
        3.5.2 流体物性第42页
        3.5.3 算法及精度第42页
        3.5.4 网格无关性考核第42页
        3.5.5 湍流模型的考核第42-43页
    3.6 数据处理第43-45页
4 数值模拟结果及分析第45-64页
    4.1 不同管径绕管式冷凝器壳侧流体流动及换热状况第45-52页
        4.1.1 几何模型第45页
        4.1.2 数值模拟结果及分析第45-52页
    4.2 不同层间距绕管式冷凝器壳侧流体流动及换热状况第52-58页
        4.2.1 几何模型第52-53页
        4.2.2 数值模拟结果及分析第53-58页
    4.3 不同轴向间距绕管式冷凝器壳侧流体流动及换热状况第58-64页
        4.3.1 几何模型第58-59页
        4.3.2 数值模拟结果及分析第59-64页
5 绕管式冷凝器的实验与数值模拟研究第64-74页
    5.1 实验目的第64页
    5.2 实验原理及装置第64-66页
        5.2.1 实验原理第64-65页
        5.2.2 实验装置第65-66页
    5.3 实验流程第66-67页
    5.4 实验数据处理第67-68页
    5.5 实验结果分析第68-70页
    5.6 K型绕管式冷凝器模拟验证研究第70-74页
        5.6.1 K型绕管式冷凝器几何模型第70-71页
        5.6.2 K型绕管式冷凝器网格划分第71页
        5.6.3 数值模拟相关设置第71-72页
        5.6.4 数值模拟结果分析第72-74页
6 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-79页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第79-80页
致谢第80页

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