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200MW直接空冷凝汽器管内流动及换热研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 选题背景及意义第10-12页
    1.2 直接空冷系统简介第12-14页
        1.2.1 直接空冷系统组成第12-14页
        1.2.2 直接空冷系统优缺点第14页
    1.3 直接空冷技术发展概况第14-16页
    1.4 国内外研究现状第16-17页
    1.5 本文研究的主要内容第17-19页
第2章 200MW直接空冷机组介绍第19-22页
    2.1 机组凝汽器概况第19-20页
    2.2 凝结管束参数第20-21页
    2.3 冬季防冻第21-22页
第3章 蒸汽凝结数值模拟的基本理论第22-29页
    3.1 两相流理论第23-25页
        3.1.1 两相流的计算模型第23-25页
        3.1.2 相间界面追踪算法第25页
    3.2 组分扩散第25-27页
        3.2.1 组分扩散理论第25-26页
        3.2.2 混合物的组成第26-27页
        3.2.3 FICK扩散定律第27页
    3.3 UDF编写第27-28页
    3.4 本章小结第28-29页
第4章 顺流管内流动及换热特性分析第29-40页
    4.1 研究对象简化第29页
    4.2 数学模型第29-32页
        4.2.1 控制方程第29-31页
        4.2.2 UDF中源项处理第31-32页
        4.2.3 张力模型第32页
    4.3 计算方法第32-34页
        4.3.1 计算网格第32-33页
        4.3.2 边界条件第33-34页
    4.4 结果与讨论第34-40页
        4.4.1 液相体积分数的变化规律第34-37页
        4.4.2 凝结水冻结位置第37-38页
        4.4.3 入口蒸汽流量对凝结换热的影响第38-40页
第5章 含不凝结气体逆流管内流动及换热特性分析第40-46页
    5.1 研究对象简化第40页
    5.2 数学模型第40-42页
        5.2.1 边界层模型第40-41页
        5.2.2 控制方程第41页
        5.2.3 UDF中源项处理第41-42页
    5.3 计算网格与边界条件第42页
    5.4 结果与讨论第42-46页
        5.4.1 蒸汽进口流量的影响第42-44页
        5.4.2 不凝结气体流量的影响第44-45页
        5.4.3 防冻指导第45-46页
第6章 结论与展望第46-47页
参考文献第47-50页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第50-51页
致谢第51页

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