摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 热力学性质 | 第9-10页 |
1.2 丙酮-乙醇二元混合系统研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.3 文章结构安排 | 第12-14页 |
2 热力学性质测试方法及装置设计 | 第14-36页 |
2.1 流体热力学参数状态方程 | 第14-23页 |
2.1.1 立方型状态方程 | 第14-18页 |
2.1.2 多常数状态方程 | 第18-19页 |
2.1.3 液体P-V-T关系 | 第19-21页 |
2.1.4 混合法则在多元流体热力学状态方程中的应用 | 第21-23页 |
2.2 混合液体物性实验研究 | 第23-25页 |
2.3 实验装置总体设计 | 第25-26页 |
2.3.1 设计目的 | 第25页 |
2.3.2 总体设计原则 | 第25页 |
2.3.3 实验装置基本组成 | 第25-26页 |
2.4 釜体结构设计 | 第26-29页 |
2.4.1 釜体壁厚设计 | 第27-28页 |
2.4.2 釜体强度校核 | 第28页 |
2.4.3 螺纹强度校核 | 第28-29页 |
2.5 测控装置选取 | 第29-31页 |
2.5.1 温度压力传感器选取 | 第29-30页 |
2.5.2 加热装置选取 | 第30-31页 |
2.5.3 显示仪的选取 | 第31页 |
2.6 热电阻-测控仪测温系统标定 | 第31-33页 |
2.7 实验步骤 | 第33-34页 |
2.7.1 实验装置准备 | 第33页 |
2.7.2 实验过程 | 第33-34页 |
2.8 总结 | 第34-36页 |
3 实验装置验证与单组份流体状态方程参数分析 | 第36-45页 |
3.1 实验装置的系统验证 | 第36-38页 |
3.2 纯丙酮、纯乙醇单组份流体热力学状态方程参数拟合 | 第38-44页 |
3.2.1 Tait方程拟合 | 第38-41页 |
3.2.2 修正Tait方程 | 第41-44页 |
3.3 小结 | 第44-45页 |
4 二元系统混合热力学参数实验研究 | 第45-67页 |
4.1 混合液体实验分析 | 第45-48页 |
4.1.1 混合液体配置 | 第45-46页 |
4.1.2 二元混合液体密度的计算 | 第46页 |
4.1.3 混合液体热力学试验数据 | 第46-48页 |
4.2 计算数据分析 | 第48-54页 |
4.2.1 摩尔体积的计算 | 第48页 |
4.2.2 混合液体各状态摩尔体积数据 | 第48-50页 |
4.2.3 过量体积计算 | 第50-51页 |
4.2.4 混合液体各状态过量体积数据 | 第51-54页 |
4.3 二元混合液体数据分析 | 第54-59页 |
4.3.1 混合参数的计算 | 第54-56页 |
4.3.2 恒温下p-V曲线 | 第56-57页 |
4.3.3 丙酮-乙醇系统二元系统临界图 | 第57页 |
4.3.4 混合液体Tait方程拟合 | 第57-59页 |
4.4 二元混合液体系统相平衡研究 | 第59-63页 |
4.4.1 混合物泡点计算 | 第59-61页 |
4.4.2 混合物液体平衡实验 | 第61-63页 |
4.5 其他热力学参数的计算 | 第63-66页 |
4.5.1 混合液体表面张力 | 第63-64页 |
4.5.2 混合液的导热率 | 第64-65页 |
4.5.3 混合液体比热容 | 第65-66页 |
4.6 小结 | 第66-67页 |
5 二元混合工质换热模拟 | 第67-77页 |
5.1 沸腾传热基本理论 | 第67-71页 |
5.1.1 物理模型及网格 | 第68页 |
5.1.2 两相流动与传热基本方程 | 第68-69页 |
5.1.3 多相流模型 | 第69-70页 |
5.1.4 沸腾及核化机理 | 第70页 |
5.1.5 流体变物性处理 | 第70-71页 |
5.2 二元混合工质仿真结果分析 | 第71-76页 |
5.2.1 温度分析 | 第71-73页 |
5.2.2 热流密度 | 第73-74页 |
5.2.3 相变分析 | 第74-76页 |
5.3 小结 | 第76-77页 |
6 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 总结 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |