电厂冷却塔雨区性能的数值计算研究
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题背景 | 第13页 |
1.2 电厂冷却塔概述 | 第13-15页 |
1.3 冷却塔雨区特性概述及研究现状 | 第15-20页 |
1.4 本文工作 | 第20-21页 |
第2章 冷却塔基本原理及数值计算模型的理论基础 | 第21-36页 |
2.1 冷却塔基本原理 | 第21-24页 |
2.1.1 传热传质基本原理 | 第21-23页 |
2.1.2 空气动力基本原理 | 第23-24页 |
2.2 冷却塔三维数值模型的理论基础 | 第24-34页 |
2.2.1 数值计算模型概述 | 第24-26页 |
2.2.2 控制微分方程的建立 | 第26-28页 |
2.2.3 传热传质和阻力模型 | 第28-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 冷却塔计算模型的建立及验证 | 第36-49页 |
3.1 验证模型的建立及工况计算 | 第36-43页 |
3.1.1 塔型参数及工况数据 | 第36-37页 |
3.1.2 建模及网格独立性分析 | 第37-38页 |
3.1.3 边界条件及计算方法 | 第38-41页 |
3.1.4 海水特性对冷却效果的影响 | 第41-42页 |
3.1.5 计算结果验证 | 第42-43页 |
3.2 研究模型的建立及工况计算 | 第43-47页 |
3.2.1 建模及边界条件 | 第43-44页 |
3.2.2 计算结果分析 | 第44-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 雨区水滴变形对计算结果的影响 | 第49-61页 |
4.1 离散相模型阻力计算概述 | 第49-50页 |
4.2 阻力系数公式的选取 | 第50-56页 |
4.2.1 球体阻力系数公式 | 第50-52页 |
4.2.2 非球体阻力系数公式 | 第52-54页 |
4.2.3 各阻系公式CD值比较 | 第54-56页 |
4.3 计算结果对比分析 | 第56-59页 |
4.3.1 循环水温降 | 第56-57页 |
4.3.2 循环水蒸发量 | 第57-58页 |
4.3.3 压降及其他指标 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 雨区水滴直径对计算结果的影响 | 第61-72页 |
5.1 雨区单一直径时的计算结果分析 | 第61-66页 |
5.1.1 循环水温降 | 第61-62页 |
5.1.2 循环水蒸发量 | 第62-63页 |
5.1.3 各区压降 | 第63-64页 |
5.1.4 通风量及水滴相关指标 | 第64-66页 |
5.2 雨区直径离散分布时的计算结果分析 | 第66-70页 |
5.2.1 均匀概率直径分布时的计算结果分析 | 第66-68页 |
5.2.2 高斯概率直径分布时的计算结果分析 | 第68-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 全文总结及建议 | 第72-75页 |
6.1 本文结论 | 第72-73页 |
6.2 本文创新点 | 第73-74页 |
6.3 未来研究建议 | 第74-75页 |
附录 冷却塔DPM计算模型UDF程序摘录 | 第75-76页 |
UDM前期检查程序 | 第75页 |
Turton球体阻力系数公式定义程序 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间的主要成果 | 第80-81页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第81页 |