摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 开式循环吸收式热回收系统在热湿废气余热回收中的应用 | 第12-14页 |
1.2.2 吸收机理及强化传热传质的研究 | 第14-15页 |
1.2.3 新型工质对的研究 | 第15-16页 |
1.2.4 国内外文献综述简析 | 第16-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 开式循环吸收式热回收系统构建 | 第18-28页 |
2.1 开式循环吸收式热回收系统结构 | 第18-20页 |
2.1.1 系统的构建 | 第18-19页 |
2.1.2 系统构件形式的选取 | 第19-20页 |
2.2 开式循环吸收式热回收系统工质对的选取 | 第20-27页 |
2.2.1 工质对选取的原则与指标 | 第20-22页 |
2.2.2 确定氯化钙溶液的热物性及状态方程 | 第22-26页 |
2.2.3 水与水蒸气的热物性及相关方程 | 第26页 |
2.2.4 烟气的热物性及相关成分计算 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 开式循环吸收式热回收系统模型构建 | 第28-42页 |
3.1 热回收系统吸收器模型的建立 | 第28-34页 |
3.1.1 喷淋吸收塔模型的构建 | 第28-30页 |
3.1.2 传质界面关系式 | 第30-31页 |
3.1.3 传热传质过程相关系数的确立 | 第31-34页 |
3.2 发生器传热模型的构建 | 第34-37页 |
3.2.1 传热温差计算方法选定 | 第34-35页 |
3.2.2 发生器模型的建立 | 第35-37页 |
3.3 溶液换热器及冷凝换热器模型构建 | 第37-39页 |
3.3.1 溶液换热器模型 | 第38页 |
3.3.2 冷凝换热器模型 | 第38-39页 |
3.4 气水换热器模型构建 | 第39-40页 |
3.4.1 气水换热器模型 | 第39-40页 |
3.4.2 气水换热器的烟气结露现象分析 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 吸收器的传热传质过程特性分析 | 第42-60页 |
4.1 吸收器模型的热质交换模型求解 | 第42-47页 |
4.1.1 工况条件的选取 | 第42-44页 |
4.1.2 吸收器模型的求解过程 | 第44-47页 |
4.2 吸收器热质传递过程沿程变化规律 | 第47-50页 |
4.2.1 吸收过程工质温度及浓度沿程变化 | 第47-48页 |
4.2.2 吸收器工质潜热、显热交换过程分析 | 第48-50页 |
4.3 吸收器入口参数变化对吸收过程的影响 | 第50-55页 |
4.3.1 溶液进口参数变化的影响 | 第50-52页 |
4.3.2 液气比变化的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 冷却水进口温度变化的影响 | 第53-55页 |
4.4 工质参数与结构参数对吸收过程的影响 | 第55-58页 |
4.4.1 传热传质系数分析 | 第55-56页 |
4.4.2 吸收器尺寸的影响 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 开式循环吸收式热回收系统的优化设计分析 | 第60-76页 |
5.1 开式循环吸收式热回收系统设计方法研究 | 第60-64页 |
5.1.1 溶液换热器的参数设计及换热面积计算 | 第60-61页 |
5.1.2 冷凝器的参数设计及换热面积计算 | 第61-62页 |
5.1.3 发生器的参数设计及换热面积计算 | 第62页 |
5.1.4 气水换热器设计参数及换热面积的设计计算 | 第62-64页 |
5.2 系统设计参数对设计计算结果的影响分析 | 第64-68页 |
5.2.1 吸收器溶液进口参数变化的影响 | 第64-66页 |
5.2.2 吸收器烟气进口参数变化的影响 | 第66-67页 |
5.2.3 发生器浓溶液出口温度变化的影响 | 第67-68页 |
5.3 开式循环吸收式热回收系统的优化设计 | 第68-74页 |
5.3.1 系统优化设计的目标函数确立 | 第68-69页 |
5.3.2 系统优化设计的不同优化变量对目标函数的影响 | 第69-72页 |
5.3.3 系统优化设计的优化方法及优化流程确立 | 第72-73页 |
5.3.4 多参数系统优化设计案例 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |