空气冷却器气动除霜的研究
中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-6页 |
1 前言 | 第6-8页 |
2 文献综述 | 第8-27页 |
2.1 结霜过程机理 | 第8-18页 |
2.1.1 水滴、冰晶生长的条件 | 第8-10页 |
2.1.2 相变驱动力 | 第10-12页 |
2.1.3 成核作用 | 第12-15页 |
2.1.4 凝结和凝华 | 第15-16页 |
2.1.5 湿空气中悬浮冰晶、过冷水的沉积 | 第16-18页 |
2.1.6 小结 | 第18页 |
2.2 低能表面对结霜(结露)的影响 | 第18-24页 |
2.2.1 抑制或延缓结霜的理论 | 第18-20页 |
2.2.2 低能表面抑制结霜的理论 | 第20-23页 |
2.2.3 实现抑制结霜的方法 | 第23-24页 |
2.3 除霜方法 | 第24-27页 |
3 气动除霜实验 | 第27-35页 |
3.1 实验设备 | 第27-30页 |
3.1.1 风速、温度及相对湿度的测量 | 第27-28页 |
3.1.2 空气冷却器低温的获取及其温度控制 | 第28页 |
3.1.3 实验件的制备 | 第28-29页 |
3.1.4 其他设备 | 第29-30页 |
3.2 气动除霜实验 | 第30-34页 |
3.2.1 实验一 | 第30-31页 |
3.2.2 实验二 | 第31-33页 |
3.2.3 实验三 | 第33-34页 |
3.3 实验结论 | 第34-35页 |
4 气动除霜的机理 | 第35-62页 |
4.1 霜层对壁面粘附强度及脱附条件 | 第35-42页 |
4.1.1 粘结机理 | 第35-36页 |
4.1.2 固体表面能 | 第36-37页 |
4.1.3 粘附功及脱附条件 | 第37-42页 |
4.2 气流对霜层的动力及传热作用 | 第42-61页 |
4.2.1 分配器小孔出口气流状态 | 第43-45页 |
4.2.2 射流组气动作用力及传热分析 | 第45-59页 |
4.2.3 霜层的脱附 | 第59-61页 |
4.3 小结 | 第61-62页 |
5 气动除霜的可行性和经济性 | 第62-66页 |
6 结论和展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录 | 第74-77页 |