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降膜式吸收器关键技术的基础研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-7页
第一章 绪论第7-15页
   ·课题背景及意义第7-9页
   ·降膜吸收研究进展第9-14页
     ·国内研究进展第9-10页
     ·国外研究进展第10-14页
   ·当前需要解决的问题第14页
   ·本文主要研究内容及创新点第14-15页
第二章 降膜吸收特性分析第15-29页
   ·降膜吸收传热学分析第15-16页
   ·降膜吸收热力学分析第16-24页
     ·氨水溶液性质第17-18页
     ·氨水物性计算程序第18-19页
     ·氨水溶液状态方程表达式第19-20页
     ·参数表达式第20-23页
     ·性能参数第23-24页
   ·降膜吸收过程建模第24-26页
   ·控制方程第26-27页
   ·本章小结第27-29页
第三章 降膜吸收模型解析解第29-35页
   ·控制方程无量纲化第29-31页
   ·降膜吸收温度场求解第31-32页
   ·降膜吸收浓度场求解第32-34页
   ·本章小结第34-35页
第四章 降膜吸收过程数值解第35-43页
   ·Crank-Nicolson 格式的构造第35-38页
   ·Crank-Nicolson 算法的稳定性分析第38-40页
   ·控制方程 Crank-Nicolson 数值求解第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第五章 结果与讨论第43-61页
   ·降膜吸收过程的速度场分析第44-48页
     ·Nusselt’s 液膜速度解析解精度第44-47页
     ·换热管直径对液膜速度的影响第47-48页
   ·液膜厚度特性第48页
   ·降膜吸收过程温度场与浓度场分析第48-53页
     ·液膜的温度特性第48-51页
     ·确定最大理论流量第51-52页
     ·液膜浓度特性第52-53页
   ·冷却水对降膜吸收的影响第53-57页
     ·冷却水温度第54-55页
     ·冷却水流速第55-57页
   ·误差分析第57-61页
     ·误差评价原理第57-58页
     ·评价校正方程第58-61页
第六章 结论第61-63页
   ·结论第61-62页
   ·展望第62-63页
参考文献第63-69页
附录A 符号说明第69-70页
附录B 部分 Simulink 计算程序第70-71页
附录C 部分计算程序第71-72页
附录D 参与的主要科研项目第72-73页
攻读硕士学位期间代表性学术论文第73-75页
致谢第75页

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