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冷却塔挡风面积调整及其对机组煤耗影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 冷却塔概述第11-12页
    1.3 国内外研究发展第12-14页
    1.4 论文的主要工作第14-16页
第2章 冷却塔三维数值计算模型的建立第16-31页
    2.1 FLUENT基础第16-18页
        2.1.1 FLUENT模拟步骤第16-17页
        2.1.2 FLUENT求解方法第17-18页
    2.2 本文采用的计算模型第18-21页
        2.2.1 离散相模型第18页
        2.2.2 湍流模型第18-19页
        2.2.3 多孔介质模型第19页
        2.2.4 SIMPLE算法第19-20页
        2.2.5 UDF基本理论第20页
        2.2.6 亚松弛格式第20-21页
    2.3 冷却塔内流动及传热传质数值模型第21-27页
        2.3.1 气液传热传质原理第21-22页
        2.3.2 冷却塔三维数值计算模型第22-27页
    2.4 FLUENT设置第27-28页
    2.5 冷却塔计算边界条件第28-29页
        2.5.1 几何边界条件第28页
        2.5.2 物理边界条件第28-29页
    2.6 网格划分第29页
    2.7 模型验证第29-31页
第3章 冷却塔悬挂挡风板防冻的数值研究第31-38页
    3.1 无防冻措施模拟第31-32页
    3.2 分层悬挂挡风板第32-34页
        3.2.1 边界条件第32-33页
        3.2.2 分层悬挂挡风板对塔内最低水滴温度的影响第33-34页
    3.3 部分悬挂挡风板第34-37页
        3.3.1 部分悬挂挡风板对塔内速度场的影响第34-36页
        3.3.2 部分悬挂挡风板对塔内最低水滴温度的影响第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 纵向间隔加装挡风板对冷却塔热力特性的影响第38-47页
    4.1 挡风板纵向间隔悬挂边界条件第38-39页
    4.2 纵向间隔加装挡风板对塔内空气速度场和温度场的影响第39-40页
    4.3 纵向间隔加装挡风板时挡风面积对塔内最低水温的影响第40-42页
    4.4 纵向间隔加装挡风板防冻数值分析第42-45页
        4.4.1 未采取防冻措施时环境温度和风速对塔内水滴温度的影响第42-43页
        4.4.2 纵向间隔悬挂挡风板后环境温度和风速对最佳挡风面积的影响第43-45页
    4.5 本章小结第45-47页
第5章 挡风面积对机组煤耗的影响第47-55页
    5.1 加装过多数量的挡风板对塔内水温的影响第47-48页
    5.2 600MW机组热力系统概况第48-49页
    5.3 额定THA工况下煤耗的计算第49-52页
    5.4 出塔水温对机组煤耗的影响第52-53页
    5.5 本章小结第53-55页
第6章 结论与展望第55-57页
    6.1 结论第55-56页
    6.2 展望第56-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61页

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