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热泵相变储能换热器强化传热数值模拟和实验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
符号说明第14-17页
第一章 绪论第17-41页
   ·课题研究背景第17-22页
     ·能源和环境现状第17-19页
     ·储能技术第19-22页
   ·相变储能材料的研究第22-25页
     ·无机 PCM第23页
     ·有机 PCM第23-25页
     ·复合 PCM第25页
   ·相变储能特性的研究第25-35页
     ·相变储能换热器的几何结构第25-28页
     ·相变储能装置的强化传热第28-30页
     ·相变储能的数值模拟第30-33页
     ·储能装置内 PCM 的体积变化和自然对流第33-34页
     ·热性能的无量纲参数关联式第34-35页
   ·相变储能技术与热泵技术相结合第35-39页
     ·高效相变储热空气源热泵热水器的优点第37-38页
     ·高效相变储热热泵热水器所面临的关键技术问题第38-39页
   ·本文研究目标和主要内容第39页
   ·本文特色和创新点第39-41页
第二章 固-液相变问题的理论分析、模拟方法和模型验证第41-55页
   ·引言第41页
   ·相变理论分析第41-43页
     ·成核第41-42页
     ·晶体生长第42页
     ·相变传热的分析第42-43页
   ·基于热力学第一定理模型法第43-47页
     ·固定网格法第43-46页
     ·自适应网格法第46-47页
   ·基于热力学第二定理的模型第47-48页
   ·相变问题的求解第48-50页
   ·固-液相变和自然对流的模型验证第50-54页
     ·纯导热下的固-液相变的数值验证第50-51页
     ·固-液相变中液相的纯自然对流的数值验证第51页
     ·含空气间隙下的固-液相变第51-54页
   ·本章小结第54-55页
第三章 潜热储能单元内的流体流动与传热:腔体积分数第55-75页
   ·引言第55页
   ·数值步骤第55-64页
     ·物理模型第55-58页
     ·计算单元内控制方程第58-59页
     ·初始和边界条件第59-60页
     ·控制方程的求解过程第60页
     ·时间步和网格独立性研究第60-64页
   ·结果和讨论第64-74页
     ·相场分析第64-68页
     ·最大热储存时间和体积膨胀率第68-69页
     ·液相体积分数和热流第69-71页
     ·传热机理分析第71-73页
     ·相变传热的热传导和自然对流第73-74页
   ·本章小结第74-75页
第四章 相变储/放能过程的数值模拟第75-96页
   ·引言第75页
   ·数值分析第75-81页
     ·物理模型第75-76页
     ·计算单元内控制方程第76-77页
     ·边界和初始条件第77-78页
     ·控制方程的离散和求解第78页
     ·网格和时间独立性研究第78-81页
   ·结果与讨论第81-95页
     ·热能储存过程第81-87页
     ·热能释放过程第87-91页
     ·无量纲分析第91-95页
   ·本章小结第95-96页
第五章 潜热储/放能特性的研究:结构尺寸第96-108页
   ·引言第96页
   ·数值步骤第96-99页
     ·计算模型第96-97页
     ·数学控制方程第97-98页
     ·初始和边界条件第98页
     ·火用效率第98-99页
   ·结果与讨论第99-107页
     ·储能性能评价与分析第99-103页
     ·放能性能评价与分析第103-106页
     ·火用分析第106-107页
   ·本章小结第107-108页
第六章 板-翅式热泵相变储热器的实验研究第108-120页
   ·引言第108页
   ·实验第108-113页
     ·实验装置第108-110页
     ·热电偶的布置第110-111页
     ·实验步骤第111页
     ·实验数据误差分析第111-113页
   ·结果与讨论第113-118页
     ·温度测量分析第113-115页
     ·水流量对出水温度、储水量和时间的影响第115-116页
     ·换热率和 COP 分析第116-117页
     ·火用评价第117-118页
   ·本节小结第118-120页
结论第120-122页
参考文献第122-136页
攻读博士学位期间取得的研究成果第136-137页
致谢第137-138页
附件第138页

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