摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 课题的背景及研究意义 | 第16-17页 |
1.2 印刷板式换热器的研究现状 | 第17-22页 |
1.2.1 流道形状及结构对PCHE流动与换热特性影响研究进展 | 第18-20页 |
1.2.2 超临界流体对PCHE流动与换热特性影响研究进展 | 第20-22页 |
1.3 本课题的主要研究内容及创新点 | 第22-26页 |
1.3.1 本课题的主要研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 本课题的创新点 | 第23-26页 |
第2章 理论分析与数值模拟 | 第26-40页 |
2.1 对流换热的理论分析 | 第26-27页 |
2.2 强化换热的理论分析 | 第27-28页 |
2.3 计算流体力学理论基础 | 第28-30页 |
2.4 FLUENT软件基础知识 | 第30页 |
2.5 控制方程 | 第30-31页 |
2.6 湍流模型选用 | 第31-32页 |
2.7 超临界流体的理论分析 | 第32-35页 |
2.7.1 超临界LNG的物理性质 | 第33-35页 |
2.7.2 超临界流体的传热规律 | 第35页 |
2.8 固体材料设定 | 第35-36页 |
2.9 数值模拟结果处理方法 | 第36-38页 |
2.10 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 直流道及Z形流道印刷板式换热器流动与换热特性研究 | 第40-56页 |
3.1 几何模型 | 第40-42页 |
3.2 网格划分及边界条件 | 第42-44页 |
3.2.1 网格划分 | 第42页 |
3.2.2 边界条件 | 第42页 |
3.2.3 网格无关性验证 | 第42-44页 |
3.3 计算方法及收敛准则 | 第44页 |
3.4 不同弯曲角度流道对流动与换热性能影响分析 | 第44-49页 |
3.5 质量通量对整体流动与换热影响分析 | 第49-51页 |
3.6 质量通量对局部流动与换热特性影响分析 | 第51-54页 |
3.7 本章小节 | 第54-56页 |
第4章 翼形印刷板式换热器流动与换热特性研究 | 第56-72页 |
4.1 几何模型 | 第56-59页 |
4.2 网格划分及边界条件 | 第59-61页 |
4.2.1 网格划分及无关性验证 | 第59-61页 |
4.2.2 边界条件 | 第61页 |
4.3 计算方法及收敛标准 | 第61页 |
4.4 直流道与翼形翅片流道对流动与换热的影响分析 | 第61-65页 |
4.5 几何结构对翼形流道换热影响分析 | 第65-69页 |
4.5.1 翼形翅片交错距离L_s对流动与换热影响 | 第65-67页 |
4.5.2 翼形翅片垂直距离L_v对流动与换热影响 | 第67-69页 |
4.6 本章小节 | 第69-72页 |
第5章 超临界氮在翼形印刷板式换热器内汽化实验研究 | 第72-94页 |
5.1 实验系统组成 | 第72-75页 |
5.1.1 液氮汽化系统 | 第74页 |
5.1.2 氟利昂循环系统 | 第74页 |
5.1.3 热水循环系统 | 第74-75页 |
5.2 试验段 | 第75-76页 |
5.3 实验步骤 | 第76-77页 |
5.4 测量元件及测量方法 | 第77-78页 |
5.5 实验数据处理方法 | 第78-81页 |
5.5.1 换热量计算及校核 | 第78-79页 |
5.5.2 流动特性及压降特性计算 | 第79-80页 |
5.5.3 换热器换热性能计算 | 第80-81页 |
5.6 实验结果分析 | 第81-88页 |
5.6.1 超临界物性参数分析 | 第81-83页 |
5.6.2 压力对流动与换热的影响 | 第83-86页 |
5.6.3 质量通量对流动与换热影响 | 第86-88页 |
5.7 翼形印刷板式换热器实验数据与模拟数据对比分析 | 第88-93页 |
5.7.1 几何模型 | 第88-89页 |
5.7.2 网格划分和边界条件 | 第89-90页 |
5.7.3 翼形翅片流道模拟数据与实验数据对比分析 | 第90-91页 |
5.7.4 直流道PCHE模拟数据与实验数据对比分析 | 第91-93页 |
5.8 本章小节 | 第93-94页 |
第6章 总结与展望 | 第94-98页 |
6.1 全文总结 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第104-106页 |
致谢 | 第106页 |