摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
物理量名称及符号表 | 第10-14页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 压缩空气储能系统研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 CAES技术研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 超临界压缩空气储能系统研究 | 第17-20页 |
1.3 熔盐蓄热的研究现状 | 第20-22页 |
1.4 翅片管式换热器的研究进展 | 第22-25页 |
1.4.1 国内外实验研究现状 | 第22-24页 |
1.4.2 数值模拟方法在翅片管式换热器研究中的应用 | 第24-25页 |
1.5 本文研究内容 | 第25-28页 |
第2章 翅片管式气-液换热器传热实验系统及方案 | 第28-44页 |
2.1 实验原理 | 第28页 |
2.2 高温空气-熔盐换热实验系统组成 | 第28-37页 |
2.2.1 熔盐主回路系统 | 第29-31页 |
2.2.2 热空气系统 | 第31-33页 |
2.2.3 导热油冷却系统 | 第33-36页 |
2.2.4 水循环冷却系统 | 第36页 |
2.2.5 测试系统 | 第36-37页 |
2.3 高温空气-熔盐换热实验操作方法 | 第37-41页 |
2.3.1 实验准备阶段 | 第37-38页 |
2.3.2 实验进行和结束阶段 | 第38-41页 |
2.4 水-空气、乙二醇溶液-空气换热实验系统介绍 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 翅片管式气-液换热器对流换热实验研究 | 第44-72页 |
3.1 实验介质物性参数 | 第44-48页 |
3.1.1 导热油物性参数 | 第44页 |
3.1.2 熔盐物性参数 | 第44-45页 |
3.1.3 空气物性参数 | 第45页 |
3.1.4 乙二醇(56%)溶液物性参数 | 第45-48页 |
3.2 实验数据处理 | 第48-50页 |
3.3 高温空气-熔盐对流换热实验数据分析 | 第50-57页 |
3.3.1 管内工质侧传热性能分析 | 第50-51页 |
3.3.2 管外空气侧传热及阻力特性分析 | 第51-57页 |
3.4 水和乙二醇溶液对空气对流换热的实验结果分析 | 第57-67页 |
3.4.1 管内工质侧传热性能分析 | 第57-59页 |
3.4.2 管外空气侧传热及阻力特性分析 | 第59-67页 |
3.5 实验误差分析 | 第67-70页 |
3.5.1 测量误差 | 第67-69页 |
3.5.2 理论误差 | 第69-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-72页 |
第4章 翅片管式高温空气-熔盐换热器的数值模拟研究 | 第72-86页 |
4.1 CFD数值模拟方法 | 第72-73页 |
4.2 数学物理模型 | 第73-75页 |
4.3 模型的网格划分 | 第75页 |
4.4 边界条件的设定 | 第75页 |
4.5 计算区域的数学描述 | 第75-77页 |
4.6 数值模拟验证 | 第77页 |
4.7 数据整理方法 | 第77-78页 |
4.8 模拟结果分析 | 第78-84页 |
4.8.1 整体温度场分布 | 第78-79页 |
4.8.2 空气流速对流场与温度场的影响 | 第79-81页 |
4.8.3 空气压力对流场与温度场的影响 | 第81-83页 |
4.8.4 翅片管换热器传热性能的综合评价 | 第83-84页 |
4.9 本章小结 | 第84-86页 |
结论与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |