摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景 | 第12-16页 |
1.1.1 我国能源利用现状 | 第12-14页 |
1.1.2 工业余热回收利用现状 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究进展 | 第16-21页 |
1.2.1 降膜蒸发技术的理论研究 | 第17-18页 |
1.2.2 降膜蒸发器试验研究 | 第18-20页 |
1.2.3 降膜蒸发器计算机仿真研究 | 第20-21页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第21-24页 |
2 垂直管降膜蒸发试验研究 | 第24-36页 |
2.1 试验系统及试验方法 | 第24-26页 |
2.1.1 试验系统与设备 | 第24-25页 |
2.1.2 试验段结构 | 第25页 |
2.1.3 试验参数的测量和试验工况 | 第25-26页 |
2.1.4 试验数据的采集系统 | 第26页 |
2.2 单管降膜蒸发试验研究 | 第26-31页 |
2.2.1 传热温差 | 第26-28页 |
2.2.2 传热系数计算 | 第28-29页 |
2.2.3 试验关联式拟合 | 第29-30页 |
2.2.4 误差分析 | 第30-31页 |
2.3 试验研究结果与分析 | 第31-34页 |
2.3.1 热通量对蒸汽质量流量的影响 | 第31-32页 |
2.3.2 传热温差对传热特性的影响 | 第32页 |
2.3.3 进口质量流量对传热特性的影响 | 第32-33页 |
2.3.4 热通量对传热特性的影响 | 第33-34页 |
2.4 传热试验关联式 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 垂直管降膜蒸发器的设计 | 第36-48页 |
3.1 计算机软件开发工具介绍 | 第36页 |
3.2 降膜蒸发器设计方法 | 第36-39页 |
3.3 降膜蒸发器设计流程 | 第39-40页 |
3.4 降膜蒸发器软件开发及应用 | 第40-42页 |
3.5 降膜蒸发器变工况计算结果分析 | 第42-47页 |
3.5.1 有机工质进口流量对降膜蒸发器的传热特性影响 | 第42页 |
3.5.2 烟气进口温度对降膜蒸发器的传热特性影响 | 第42-43页 |
3.5.3 烟气进口速度对降膜蒸发器的传热特性影响 | 第43-44页 |
3.5.4 管径对降膜蒸发器的传热特性影响 | 第44-45页 |
3.5.5 管子长度对降膜蒸发器的传热特性影响 | 第45-46页 |
3.5.6 降膜蒸发器设计结果 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
4 垂直管降膜蒸发器的数值模拟 | 第48-60页 |
4.1 CFD软件应用背景 | 第48-52页 |
4.1.1 数值模拟的基本情况 | 第48页 |
4.1.2 数值模拟的基本步骤 | 第48-49页 |
4.1.3 控制方程 | 第49-51页 |
4.1.4 数值方法 | 第51-52页 |
4.2 垂直管降膜蒸发器内烟气数值模拟方法 | 第52-53页 |
4.2.1 装置概述和网格划分 | 第52-53页 |
4.2.2 边界条件 | 第53页 |
4.3 垂直管降膜蒸发器内传热性能分析 | 第53-58页 |
4.3.1 垂直单管降膜蒸发温度分布 | 第53-54页 |
4.3.2 垂直管降膜蒸发器内温度分布 | 第54-56页 |
4.3.3 垂直管降膜蒸发器内压力场分布 | 第56-57页 |
4.3.4 垂直管降膜蒸发器内速度分布 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
5 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |