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HAT循环饱和器内部气液两相测量及传热传质性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-23页
   ·研究背景与意义第10-11页
   ·HAT 循环第11-15页
     ·HAT 循环的简介第11-12页
     ·HAT 循环的研究进展第12-13页
     ·饱和器第13-14页
     ·饱和器的填料第14-15页
   ·气液两相降膜第15-21页
     ·气液降膜流动研究进展第15-18页
     ·气液降膜传热传质研究进展第18-21页
   ·本文的主要工作第21-23页
第二章 饱和器内部气液两相温湿度测量第23-43页
   ·饱和器实验系统第23-25页
   ·气液两相温度湿度测量第25-33页
     ·温度湿度测量技术第25-27页
     ·气液分离技术第27-29页
     ·饱和器内气液两相温度湿度测量装置第29-33页
   ·饱和器内气液两相温度湿度测量结果分析第33-42页
     ·饱和器内传热传质过程分析第34-36页
     ·液气比以及进口水温对饱和器内传热的影响第36-40页
     ·液气比以及进口水温对饱和器内传质的影响第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 气液传热传质的数学模型第43-56页
   ·湿空气的热力性质第43-45页
   ·气液两相间的传质第45-48页
     ·对流传质第45-46页
     ·气液传质模型第46-47页
     ·气液传质系数第47-48页
   ·气液两相间的传热第48-51页
     ·气液传热形式第48-50页
     ·饱和器内传热传质过程分析第50-51页
   ·气液两相流的数学模型的建立第51-55页
     ·两相流模型的VOF 方法第51-52页
     ·流动控制方程第52-54页
     ·流场计算的PISO 方法第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 气液沿平板壁面降膜数值模拟与分析第56-73页
   ·气液两相降膜计算模型的建立第56-59页
     ·物理模型第56-57页
     ·计算方法及网格划分第57-58页
     ·计算边界条件第58-59页
   ·计算结果与讨论第59-71页
     ·降膜过程中的液膜波动第59-63页
     ·气液速度对气液传热传质的影响第63-68页
     ·气液温度对气液传热传质的影响第68-71页
   ·本章小结第71-73页
第五章 气液沿波纹壁面降膜数值模拟与分析第73-83页
   ·物理模型的建立第73-74页
   ·波纹壁面时气液两相降膜的流动分析第74-77页
   ·壁面形状对传热传质的影响第77-82页
     ·液膜流动状态对比第77-78页
     ·气液速度分布对比第78-79页
     ·气液两相传热对比第79-80页
     ·气液两相传质对比第80-82页
   ·本章小结第82-83页
第六章 总结与展望第83-86页
   ·论文工作总结第83-84页
   ·研究展望第84-86页
参考文献第86-91页
致谢第91-92页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第92-94页

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