摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 矿井回风余热回收技术方法 | 第12-15页 |
1.1.1 喷淋换热装置联合水源热泵系统 | 第12-13页 |
1.1.2 空气源热泵系统 | 第13页 |
1.1.3 热管换热器余热回收系统 | 第13-15页 |
1.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 矿井回风余热回收的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 热管换热器在余热回收中的应用现状 | 第16-17页 |
1.2.3 换热器传热和阻力性能研究现状 | 第17-18页 |
1.3 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.4 课题研究内容及意义 | 第19-21页 |
1.4.1 选题来源及意义 | 第19-20页 |
1.4.2 论文主要研究内容 | 第20-21页 |
1.5 技术路线 | 第21-23页 |
第2章 传热基础理论 | 第23-37页 |
2.1 传热的基本方式 | 第23-24页 |
2.1.1 热传导 | 第23页 |
2.1.2 热对流 | 第23-24页 |
2.1.3 热辐射 | 第24页 |
2.2 传热与阻力理论计算 | 第24-33页 |
2.2.1 传热方程式 | 第24-27页 |
2.2.2 特征常数 | 第27-31页 |
2.2.3 特征关联式的推导 | 第31-33页 |
2.3 数值模拟理论基础 | 第33-35页 |
2.3.1 流体流动基本方程 | 第33页 |
2.3.2 湍流模型简介及湍流模型的选择 | 第33-34页 |
2.3.3 湍流方程 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 低温热管矿井余热回收案例 | 第37-59页 |
3.1 工程概况 | 第37-39页 |
3.2 重力式热管换热系原理介绍 | 第39-41页 |
3.2.1 热管工作原理 | 第39-40页 |
3.2.2 热管气-气换热的性能特点及技术优势 | 第40-41页 |
3.3 低温热管矿井余热回收系统经济性分析 | 第41-44页 |
3.3.1 低温热管矿井余热回收系统投入费用 | 第41-42页 |
3.3.2 传统热风炉费用 | 第42-43页 |
3.3.3 节能效益 | 第43-44页 |
3.4 运行现状及问题 | 第44-57页 |
3.4.1 测量仪器 | 第44-46页 |
3.4.2 测量布点 | 第46-47页 |
3.4.3 数据采集与处理方法 | 第47-48页 |
3.4.4 实验数据及运行状况 | 第48-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 矿井回风热管换热器传热特性和阻力特性数值模拟 | 第59-73页 |
4.1 模拟软件简介 | 第59页 |
4.2 翅片式热管换热器模型 | 第59-61页 |
4.3 数值模拟方法 | 第61-65页 |
4.3.1 划分网格 | 第61-62页 |
4.3.2 边界条件和材料的设定 | 第62-63页 |
4.3.3 模拟计算内容 | 第63-65页 |
4.4 模型验证 | 第65-66页 |
4.5 模拟试验参数 | 第66-67页 |
4.6 模拟结果分析 | 第67-71页 |
4.6.1 入口速度对换热的影响 | 第67-69页 |
4.6.2 入口速度对压力损失的影响 | 第69-70页 |
4.6.3 速度云图与温度云图的场协同性分析 | 第70-71页 |
4.7 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 传热和阻力经验公式拟合过程 | 第73-87页 |
5.1 普朗特数、雷诺数和欧拉数的确定 | 第75-76页 |
5.1.1 普朗特数 | 第75-76页 |
5.1.2 雷诺数 | 第76页 |
5.1.3 欧拉数 | 第76页 |
5.2 努赛尔数的计算 | 第76-80页 |
5.2.1 传热量的计算 | 第76-77页 |
5.2.2 对流传热系数的计算 | 第77-80页 |
5.3 相关准则数处理结果 | 第80-82页 |
5.4 数据的拟合方法及拟合结果 | 第82-85页 |
5.4.1 关于传热特性经验公式的拟合方法及结果 | 第82-84页 |
5.4.2 关于阻力特性经验公式的拟合方法及结果 | 第84-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-87页 |
结论与展望 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
作者简介 | 第97-99页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第99页 |