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含高浓度CO2的蒸汽凝结换热及其强化传热性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 选题背景及意义第10-15页
        1.1.1 CCS 技术及特点第12-13页
        1.1.2 钙基吸收法和醇胺吸收法分离技术第13-15页
    1.2 冷凝传热传质过程及强化第15-21页
        1.2.1 珠状凝结的实现方法第16-17页
        1.2.2 膜状凝结换热强化第17-21页
    1.3 含不凝性气体的蒸汽凝结换热第21-30页
        1.3.1 理论研究现状第22-24页
        1.3.2 实验研究现状第24-29页
        1.3.3 含高浓度不凝气的凝结换热研究第29-30页
    1.4 本课题的研究内容第30-31页
第二章 竖壁表面混合蒸气膜状凝结换热实验研究第31-62页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验装置及实验方法第31-39页
        2.2.1 实验装置第31-37页
        2.2.2 实验方法第37-39页
    2.3 数据处理方法及系统性能分析第39-43页
        2.3.1 数据处理方法第39-41页
        2.3.2 系统性能分析第41-43页
    2.4 竖壁表面混合蒸气膜状凝结换热实验第43-61页
        2.4.1 实验工况第43页
        2.4.2 凝结换热特性曲线第43-48页
        2.4.3 Fujii 二元蒸汽凝结换热模型计算第48-55页
        2.4.4 混合蒸气流速对凝结换热的影响第55-57页
        2.4.5 实验结果的经验公式总结第57-61页
    2.5 本章小结第61-62页
第三章 水平圆管外混合蒸气膜状凝结换热实验研究第62-81页
    3.1 引言第62页
    3.2 实验装置及实验方法第62-66页
        3.2.1 实验装置第62-64页
        3.2.2 实验方法及数据处理第64-66页
    3.3 实验结果与讨论第66-79页
        3.3.1 凝结换热特性分析第66-77页
        3.3.2 水平圆管外与竖壁表面冷凝性能对比第77-79页
    3.4 本章小结第79-81页
第四章 混合蒸气的强化冷凝换热实验研究第81-103页
    4.1 槽形竖壁结构强化混合蒸气凝结换热研究第81-87页
        4.1.1 槽形结构表面的设计原则与制备第81-82页
        4.1.2 实验结果与讨论第82-87页
    4.2 珠状凝结强化混合蒸气凝结换热研究第87-101页
        4.2.1 珠状凝结的判据及特征参数第88-90页
        4.2.2 TiO_2-FPS 复合疏水涂层表面混合蒸气珠状凝结换热实验第90-94页
            4.2.2.1 疏水涂层表面的制备与表征第90-92页
            4.2.2.2 混合蒸气珠状凝结换热实验第92-94页
        4.2.3 混合蒸气在超疏水涂层表面的珠状凝结换热实验第94-95页
            4.2.3.1 超疏水涂层表面的制备与表征第94-95页
            4.2.3.2 混合蒸气珠状凝结换热实验第95页
        4.2.4 镀金表面混合蒸气珠状凝结换热实验第95-101页
            4.2.4.1 镀金表面的制备与表征第95-96页
            4.2.4.2 混合蒸气珠状凝结换热实验第96-101页
    4.3 本章小结第101-103页
第五章 结论与展望第103-106页
    5.1 本文的主要内容和结论第103-104页
    5.2 本文创新之处第104-105页
    5.3 未来工作展望第105-106页
参考文献第106-117页
附录 模型计算参数的确定第117-119页
发表论文和科研情况说明第119-121页
致谢第121-122页

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