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泡沫陶瓷填料湿化器的理论和实验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·研究背景第12-14页
   ·湿空气透平循环简介第14-15页
   ·国内外湿化器研究现状第15-22页
     ·理论研究第16-17页
     ·实验研究第17-22页
   ·研究目的与研究内容第22-24页
第二章 SiC泡沫陶瓷波纹填料的流体力学性能和传热传质性能研究第24-44页
   ·实验装置第24-27页
   ·填料结构参数第27-31页
     ·比表面积第28-31页
     ·空隙率第31页
   ·SiC泡沫陶瓷波纹填料流体力学性能第31-36页
     ·SiC泡沫陶瓷波纹填料的压降第32-33页
     ·SiC泡沫陶瓷波纹填料与SiC泡沫陶瓷蜂窝填料、传统的TJH不锈钢波纹填料流体力学性能的比较第33-36页
   ·SiC泡沫陶瓷波纹填料传热传质性能第36-43页
     ·填料传质单元高度、传热传质系数的计算方法第36-39页
     ·SiC泡沫陶瓷波纹填料与传统填料传热传质性能的比较第39-42页
     ·SiC泡沫陶瓷波纹填料与TJH型不锈钢波纹填料每传质单元的压降比较第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第三章 湿化过程的实验研究第44-70页
   ·实验工况的选择第44-47页
   ·实验结果评估第47-48页
   ·实验结果及讨论第48-54页
     ·水气质量比和入口水温对湿化过程的影响第48-52页
     ·操作压力对空气湿化过程的影响第52-53页
     ·入口空气温度变化对湿化过程的影响第53-54页
   ·湿化器的(火用)效率第54-59页
     ·湿空气总流动(火用)和液态水的(火用)计算第54-56页
     ·(火用)损失和(火用)效率的计算第56-57页
     ·零(火用)参考点的选择对湿化器(火用)效率的影响第57-58页
     ·湿化器(火用)效率随参数变化规律第58-59页
   ·水气质量比和入口水温对湿化器节点温差和效能的影响第59-62页
   ·出口空气温度的无因次关联式第62-65页
   ·SiC泡沫陶瓷波纹填料传质系数的主要影响因素第65-67页
   ·SiC泡沫陶瓷波纹填料传质系数的无因次关联式第67-68页
   ·本章小结第68-70页
第四章 填料湿化器的理论模型第70-91页
   ·湿化器热力计算模型描述第71-79页
     ·第一阶段湿化器模型第72-77页
     ·第二阶段湿化器模型第77-79页
   ·理论模型的求解第79页
   ·理论模型的验证第79-81页
   ·模型计算结果第81-89页
     ·饱和线与操作线第81-83页
     ·湿化器内水侧和气侧各参数在填料塔内的分布第83-87页
     ·空气和水的(?)值在填料内的分布第87-89页
   ·本章小结第89-91页
第五章 结论和展望第91-95页
   ·结论第91-93页
     ·实验方面第91-93页
     ·理论方面第93页
   ·展望第93-95页
参考文献第95-99页
主要符号说明第99-105页
附录一 实验结果第105-107页
附录二 四阶龙格库塔法求解微分方程组第107-109页
攻读硕士学位期间发表的论文第109-110页
攻读硕士学位期间参加的科研项目第110-111页
致谢第111页

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