摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 污垢研究方法的介绍 | 第10-11页 |
1.3 污垢的基本介绍 | 第11-12页 |
1.3.1 污垢的形成 | 第11页 |
1.3.2 污垢的分类 | 第11-12页 |
1.4 污垢生长机理的国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.4.1 析晶污垢生长机理研究 | 第12-13页 |
1.4.2 影响结垢速率的实验研究 | 第13-14页 |
1.4.3 污垢的数值模拟研究 | 第14-15页 |
1.4.4 污垢对传热影响机理研究 | 第15-16页 |
1.5 本课题研究的内容 | 第16-17页 |
2 结垢实验台介绍及数据分析 | 第17-28页 |
2.1 实验台简介 | 第17-20页 |
2.1.1 实验系统介绍 | 第17-19页 |
2.1.2 实验所需药品 | 第19-20页 |
2.2 污垢热阻动态测量原理 | 第20-23页 |
2.2.1 实验中总传热系数的确定 | 第20-21页 |
2.2.2 实验中污垢热阻的确定 | 第21-22页 |
2.2.3 流量计中流量的确定 | 第22页 |
2.2.4 努塞尔数Nu的确定 | 第22-23页 |
2.3 溶液的配制及溶液浓度的测定 | 第23-24页 |
2.3.1 溶液的配制 | 第23-24页 |
2.3.2 CaCO_3溶液浓度的测定 | 第24页 |
2.4 实验过程中的热平衡状况 | 第24-25页 |
2.5 实验不确定偏差估计 | 第25-26页 |
2.6 实验操作步骤 | 第26-27页 |
2.7 本章总结 | 第27-28页 |
3 结垢机理的实验研究 | 第28-43页 |
3.1 结垢过程中总传热系数的变化规律 | 第28-30页 |
3.1.1 加入碳酸钙溶液前后温度的变化 | 第28页 |
3.1.2 总传热系数的变化规律 | 第28-30页 |
3.2 结垢过程中污垢热阻的变化规律 | 第30-31页 |
3.3 污垢在不锈钢管壁上的分布特征 | 第31-34页 |
3.3.1 在同一位置的取样观察 | 第31-33页 |
3.3.2 在不同位置的取样观察 | 第33-34页 |
3.4 不同生长阶段的结垢机理分析 | 第34-40页 |
3.4.1 正热阻期的结垢机理 | 第34-36页 |
3.4.2 负热阻期的结垢机理 | 第36-38页 |
3.4.3 渐近线生长期的结垢机理 | 第38-40页 |
3.5 换热面上晶体个数统计 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
4 污垢对传热影响的数值分析 | 第43-56页 |
4.1 析晶污垢沉积模型 | 第43-45页 |
4.1.1 物理模型 | 第43-44页 |
4.1.2 网格划分 | 第44-45页 |
4.1.3 基本参数 | 第45页 |
4.2 结垢过程中的数学模型 | 第45-46页 |
4.3 数值计算方法 | 第46-47页 |
4.4 晶体尺寸确定 | 第47页 |
4.5 数值计算结果及分析 | 第47-52页 |
4.5.1 晶体周围流场的分布 | 第48-51页 |
4.5.2 晶体周围温度场的分布 | 第51-52页 |
4.5.3 晶体对传热系数的影响分析 | 第52页 |
4.6 晶体大小对传热的影响 | 第52-53页 |
4.7 数值计算结果与实验结果相比较 | 第53-54页 |
4.8 本章小结 | 第54-56页 |
总结 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
附录A 所用热电偶的标定情况 | 第62-64页 |
附录B 论文主要符号 | 第64-66页 |
附录C 扫描电镜(SEM)电子穿透深度(20kV,μm) | 第66-67页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第67页 |