CO2在螺旋管内流动与传热特性实验研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-38页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-17页 |
1.1.1 制冷工质的发展与变化 | 第15-16页 |
1.1.2 高效换热装置-螺旋管式换热器的发展 | 第16-17页 |
1.2 自然工质CO_2的研究现状 | 第17-28页 |
1.2.1 超临界压力CO_2的研究现状 | 第17-24页 |
1.2.2 亚临界压力CO_2的研究现状 | 第24-27页 |
1.2.3 国内CO_2的研究现状 | 第27-28页 |
1.3 螺旋管研究现状 | 第28-35页 |
1.3.1 螺旋管内层流向湍流的转变 | 第28-29页 |
1.3.2 螺旋管内单相流动 | 第29-33页 |
1.3.3 螺旋管内两相流动 | 第33-35页 |
1.3.4 国内螺旋管的研究 | 第35页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第35-38页 |
第2章 实验系统和实验方法 | 第38-57页 |
2.1 实验系统 | 第38-41页 |
2.2 实验段结构及测温点布置 | 第41-43页 |
2.3 实验参数的测量和数据采集 | 第43-46页 |
2.4 实验准备及实验步骤 | 第46-49页 |
2.4.1 实验前的准备 | 第46-48页 |
2.4.2 实验步骤 | 第48-49页 |
2.5 数据处理 | 第49-54页 |
2.5.1 压降计算 | 第49-51页 |
2.5.2 传热计算 | 第51-52页 |
2.5.3 内壁温的计算 | 第52-54页 |
2.6 不确定度分析 | 第54-56页 |
2.7 本章小结 | 第56-57页 |
第3章 螺旋管内超临界压力CO_2的传热特性 | 第57-75页 |
3.1 螺旋管内单相水验证 | 第57-59页 |
3.2 超临界压力CO_2平均换热特性 | 第59-62页 |
3.3 超临界压力CO_2周向温度和换热不均匀性 | 第62-64页 |
3.4 超临界压力CO_2沿程局部平均换热特性 | 第64-70页 |
3.5 传热实验关联式拟合 | 第70-74页 |
3.6 本章小结 | 第74-75页 |
第4章 螺旋管内超临界压力CO_2阻力特性 | 第75-89页 |
4.1 螺旋管内单相水的阻力特性 | 第75-80页 |
4.1.1 螺旋管内临界雷诺数 | 第75-76页 |
4.1.2 与直管单相水阻力特性比较 | 第76-77页 |
4.1.3 与经验关联式的比较 | 第77-80页 |
4.2 螺旋管内超临界压力CO_2流动阻力特性 | 第80-88页 |
4.2.1 压降变化 | 第81-84页 |
4.2.2 阻力系数变化 | 第84-86页 |
4.2.3 摩擦阻力关联式拟合 | 第86-88页 |
4.3 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 螺旋管内CO_2流动沸腾传热特性 | 第89-105页 |
5.1 亚临界压力CO_2的热物性 | 第89-93页 |
5.2 平均换热特性 | 第93页 |
5.3 周向母线温度不均匀性 | 第93-96页 |
5.4 沿程局部平均换热系数 | 第96-103页 |
5.5 本章小结 | 第103-105页 |
第6章 螺旋管内CO_2流动沸腾阻力特性 | 第105-119页 |
6.1 两相流动压降的理论基础 | 第105-107页 |
6.2 沸腾摩擦阻力压降 | 第107-112页 |
6.3 气液两相摩擦阻力特性 | 第112-114页 |
6.4 典型两相摩擦阻力压降计算方法 | 第114-115页 |
6.5 本文关联式的发展 | 第115-117页 |
6.6 本章小结 | 第117-119页 |
第7章 结论与展望 | 第119-122页 |
7.1 本课题的主要研究成果和结论 | 第119-121页 |
7.2 后续工作展望 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-134页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第134-135页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
作者简介 | 第137页 |