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分离式CO2热管传热特性及在数据中心的应用研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
主要符号对照表第10-13页
第1章 引言第13-31页
    1.1 研究背景第13-17页
        1.1.1 不同类型的热管及其发展第13页
        1.1.2 分离式热管的工作原理及其在暖通领域的应用第13-15页
        1.1.3 分离式热管工质的选用第15-17页
    1.2 文献综述第17-26页
        1.2.1 分离式热管的性能研究第17-21页
        1.2.2 CO_2流动传热性能的相关进展第21-25页
        1.2.3 分离式热管应用于数据中心的相关研究第25页
        1.2.4 文献综述小结第25-26页
    1.3 研究内容第26-31页
        1.3.1 研究内容及技术路线第26-29页
        1.3.2 拟解决的关键问题第29页
        1.3.3 论文研究框架第29-31页
第2章 单蒸发器热管的实验研究第31-70页
    2.1 本章引论第31页
    2.2 可视化热管实验台第31-36页
        2.2.1 实验台及实验方法介绍第31-34页
        2.2.2 实验工况及能量平衡校核第34-36页
    2.3 热管典型运行状态第36-49页
        Ⅰ区:预启动运行状态第37-41页
        Ⅱ区:周期性波动运行状态第41-45页
        Ⅲ区:稳定运行状态第45-46页
        各分区热管性能变化规律第46-49页
    2.4 充液率对热管性能的影响第49-60页
        2.4.1 不同充液率下的热管运行状态第49-53页
        2.4.2 充液率对热管周期性波动的影响第53-54页
        2.4.3 充液率对管内工质质量流量的影响第54-55页
        2.4.4 充液率对热管最大热量输送能力的影响第55-57页
        2.4.5 充液率对热管所需驱动温差的影响第57-60页
    2.5 上升管和下降管管径对热管性能的影响第60-67页
        2.5.1 不同上升管和下降管管径下的热管运行状态第60-65页
        2.5.2 上升管和下降管管径对热管最大热量输送能力的影响第65-66页
        2.5.3 上升管和下降管管径对热管所需驱动温差的影响第66-67页
    2.6 不同边界条件对热管性能的影响第67-69页
    2.7 小结第69-70页
第3章 CO2热管与R22热管的对比研究第70-86页
    3.1 本章引论第70页
    3.2 CO_2热管与R22热管性能对比(电加热 -水热管)第70-78页
        3.2.1 热管的运行状态第71-75页
        3.2.2 管内工质的流动压降第75-76页
        3.2.3 热管的最大热量输送能力第76-77页
        3.2.4 热管所需的驱动温差第77-78页
    3.3 CO_2热管与R22热管性能对比(空气 -空气热管)第78-85页
        3.3.1 空气-空气热管实验台第78-80页
        3.3.2 热管的运行状态第80-82页
        3.3.3 热管的传热热阻第82-84页
        3.3.4 热管所需的驱动温差第84-85页
    3.4 小结第85-86页
第4章 分离式热管的计算分析第86-101页
    4.1 本章引论第86页
    4.2 分离式热管计算模型第86-91页
        4.2.1 压降模型第86-87页
        4.2.2 传热模型第87-89页
        4.2.3 计算流程第89-91页
    4.3 模型的验证第91-93页
    4.4 模拟结果分析第93-100页
        4.4.1 充液率对热管性能的影响第93-97页
        4.4.2 上升管和下降管管径对热管热量输送能力的影响第97-100页
    4.5 小结第100-101页
第5章 双蒸发器热管的实验研究第101-120页
    5.1 本章引论第101-102页
    5.2 双蒸发器热管的自调节性能第102-110页
        5.2.1 均匀负荷下的运行情况第102-106页
        5.2.2 非均匀负荷下的运行情况第106-108页
        5.2.3 双蒸发器热管的循环动力分析第108-110页
    5.3 变负荷工况下两蒸发器的相互影响第110-118页
        5.3.1 单个蒸发器负荷降低过程第110-113页
        5.3.2 单个蒸发器负荷增大过程第113-115页
        5.3.3 两蒸发器负荷互换过程第115-117页
        5.3.4 质量流量分析第117-118页
    5.4 小结第118-120页
第6章 分离式CO_2热管在数据中心的应用研究第120-140页
    6.1 本章引论第120页
    6.2 数据中心典型空调系统及能耗分析第120-130页
        6.2.1 典型空调系统形式第120-122页
        6.2.2 典型空调系统的性能测试第122-127页
        6.2.3 系统存在的问题及解决途径第127-130页
    6.3 分离式R22热管应用于数据中心的案例分析第130-134页
        6.3.1 系统组成第130-132页
        6.3.2 性能测试第132-134页
    6.4 分离式CO_2热管应用于数据中心的分析第134-139页
        6.4.1 机柜侧送风末端方式第134-136页
        6.4.2 CO_2热管与R22热管的应用对比第136-139页
    6.5 小结第139-140页
第7章 总结与展望第140-143页
参考文献第143-150页
致谢第150-152页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第152页

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