溴化锂溶液降膜流动及传热传质的数值研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
引言 | 第12-13页 |
1 降液膜流动与降液膜吸收的研究进展 | 第13-33页 |
·降液膜流动的研究进展 | 第13-25页 |
·控制方程和边界条件 | 第14-15页 |
·液膜流体动力学特性 | 第15-24页 |
·液膜内的传热或传质 | 第24-25页 |
·LiBr溶液降膜吸收传热传质 | 第25-32页 |
·吸收过程 | 第26-27页 |
·光滑层流 | 第27-29页 |
·波动层流 | 第29-32页 |
·存在问题 | 第32页 |
·论文内容 | 第32-33页 |
2 层流降膜吸收器的CFD模拟分析 | 第33-46页 |
·降膜吸收的物理模型 | 第33-34页 |
·光滑层流降膜吸收器的数学模型 | 第34-39页 |
·控制方程 | 第34-35页 |
·相关参数 | 第35页 |
·边界条件 | 第35-36页 |
·网格划分及求解方法 | 第36-37页 |
·模型验证 | 第37-38页 |
·操作条件及物性 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-45页 |
·降液膜内的温度和浓度分布 | 第39-40页 |
·界面、主体、壁面处温度和浓度随下降距离的变化 | 第40-41页 |
·界面处热通量、质量通量随下降距离的变化 | 第41-43页 |
·冷却水侧对流传热系数的影响 | 第43页 |
·物性变化的影响 | 第43-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
3 降液膜流动的波动特性及其强化传热机理研究 | 第46-70页 |
·二维降膜流动的物理数学模型 | 第47页 |
·二维降膜流动的数学模型 | 第47-57页 |
·控制方程 | 第48-51页 |
·边界条件 | 第51页 |
·物性及模拟参数 | 第51-52页 |
·网格划分及求解方法 | 第52-55页 |
·模型验证及无关性检验 | 第55-57页 |
·结果与讨论 | 第57-68页 |
·波形 | 第57-58页 |
·速度矢量场 | 第58-60页 |
·不同位置处的速度分布 | 第60-62页 |
·壁面切应力 | 第62-63页 |
·回流机理分析 | 第63-66页 |
·波动强化传热机理分析 | 第66-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
4 操作条件及物性对降膜流动特性的影响 | 第70-100页 |
·入口扰动频率对降膜流动的影响 | 第70-78页 |
·波形 | 第71-72页 |
·速度场 | 第72-73页 |
·壁面切应力 | 第73-75页 |
·涡流 | 第75-76页 |
·传热 | 第76-78页 |
·Re对降膜流动的影响 | 第78-83页 |
·波形 | 第78-79页 |
·波速和峰高 | 第79-80页 |
·速度场 | 第80-82页 |
·壁面切应力 | 第82-83页 |
·涡流 | 第83页 |
·壁面倾斜角对降膜流动的影响 | 第83-88页 |
·波形 | 第84-85页 |
·速度场 | 第85页 |
·壁面切应力 | 第85-87页 |
·涡流 | 第87-88页 |
·表面张力对降膜流动的影响 | 第88-94页 |
·波形 | 第88-90页 |
·速度场 | 第90-92页 |
·壁面切应力 | 第92-93页 |
·涡流 | 第93-94页 |
·粘度对降膜流动的影响 | 第94-99页 |
·波形 | 第95-97页 |
·速度场 | 第97-98页 |
·壁面切应力 | 第98-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
5 波动降膜吸收过程的CFD模拟 | 第100-114页 |
·波动降膜吸收过程的物理模型 | 第100-101页 |
·二维波动降膜吸收过程的数学模型 | 第101-103页 |
·控制方程 | 第101页 |
·边界条件 | 第101-102页 |
·网格划分及求解方法 | 第102-103页 |
·相关参数 | 第103页 |
·结果与讨论 | 第103-113页 |
·吸收模型验证 | 第105-106页 |
·孤波内温度场和浓度场 | 第106-109页 |
·界面和壁面热通量 | 第109-111页 |
·传热传质系数 | 第111-112页 |
·总吸收率 | 第112-113页 |
·小结 | 第113-114页 |
结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-122页 |
附录A 符号说明 | 第122-125页 |
附录B LiBr溶液物性 | 第125-126页 |
创新点摘要 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-129页 |
作者简介 | 第129页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第129-131页 |