高水分远程惰气发生器的换热研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 远程惰气发生器的研究背景及意义 | 第11-24页 |
·煤矿防灭火技术的研究现状 | 第11-14页 |
·换热技术的发展概述 | 第14-22页 |
·换热技术的研究背景 | 第14-16页 |
·换热装置的分类 | 第16-22页 |
·本课题的研究内容及方法 | 第22-23页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
·研究方法 | 第23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第2章 惰气的热物性模型 | 第24-54页 |
·燃油燃烧所需空气量的计算 | 第24-25页 |
·空气与惰气混合物热力计算模型 | 第25-31页 |
·平均分子量 | 第25-26页 |
·折合气体常数 | 第26页 |
·密度 | 第26页 |
·燃烧产物中惰气混合物中各成分的摩尔分数 | 第26-27页 |
·比焓 | 第27-28页 |
·惰气混合物的露点温度 | 第28页 |
·动力粘度 | 第28-29页 |
·导热系数 | 第29-30页 |
·普朗特数 | 第30页 |
·计算惰气混合物放出的热量 | 第30-31页 |
·析湿系数 | 第31页 |
·定压质量比热 | 第31-36页 |
·直接计算 | 第31-32页 |
·比热容回归拟合计算 | 第32-36页 |
·计算举例 | 第36-43页 |
·水的物性参数 | 第43-46页 |
·计算公式 | 第44-45页 |
·计算结果 | 第45-46页 |
·计算结果比较 | 第46-53页 |
·定压质量比热容比较 | 第46-51页 |
·惰气的动力粘度曲线规律 | 第51-52页 |
·惰气的导热系数曲线规律 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第3章 远程惰气发生器换热的初步研究 | 第54-62页 |
·概述 | 第54页 |
·设计条件与设计要求 | 第54-55页 |
·设计条件 | 第54-55页 |
·设计要求 | 第55页 |
·远程惰气发生器的原理 | 第55-56页 |
·远程惰气发生器装置组成 | 第55-56页 |
·方案选择 | 第56页 |
·研究的理论依据 | 第56-57页 |
·初步研究采取的措施 | 第57-58页 |
·初步计算 | 第58-61页 |
·气-水容积式冷却器计算 | 第58-59页 |
·降温减湿箱计算 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第4章 高水分惰气发生器的优化研究 | 第62-90页 |
·初步研究需进一步解决的问题 | 第62页 |
·高水分惰气对流冷凝传热研究现状 | 第62-66页 |
·纯蒸汽凝结换热研究现状 | 第62-64页 |
·含少量不凝性气体蒸汽的凝结换热研究 | 第64页 |
·多组分混合气体受迫对流凝结换热 | 第64-65页 |
·惰气受迫对流凝结换热研究 | 第65-66页 |
·换热器中冷热两种流体的配置 | 第66-67页 |
·高水分惰气发生器的换热性能计算 | 第67-79页 |
·传热机理分析 | 第67-68页 |
·换热器传热计算 | 第68-69页 |
·换热器从惰气侧到冷却水侧的总传热系数 | 第69-71页 |
·水侧对流换热系数 | 第71-72页 |
·惰气侧对流换热系数 | 第72-76页 |
·定性温度的选取 | 第76页 |
·壁面平均温度 | 第76-77页 |
·管内水的流速 | 第77-79页 |
·管外惰气的流速 | 第79页 |
·换热面积及管长 | 第79页 |
·换热器两侧阻力计算 | 第79-80页 |
·计算举例 | 第80-83页 |
·各种因素对换热效果的影响 | 第83-89页 |
·水的进出口温度变化对换热的影响 | 第83-84页 |
·水的进出口温度变化对结构参数的影响 | 第84-85页 |
·水的进出口温度变化对雷诺数的影响 | 第85-86页 |
·换热管数目的变化对换热的影响 | 第86-88页 |
·换热管径的变化对换热的影响 | 第88页 |
·总传热系数K与惰气流速的关系 | 第88-89页 |
·结论 | 第89-90页 |
第5章 结论与今后研究方向 | 第90-92页 |
·主要结论 | 第90-91页 |
·今后研究方向 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
附录A: 作者在攻读硕士学位期间的学术成果 | 第98页 |