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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

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