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逆流湿式冷却塔风水优化匹配强化换热技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 火电厂冷却塔节能研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及发展动态第11-15页
        1.2.1 冷却塔传统工艺设计第13页
        1.2.2 冷却塔热力性能研究第13-14页
        1.2.3 冷却塔节能改造技术第14-15页
    1.3 本文的研究内容第15-18页
第二章 冷却塔概述第18-24页
    2.1 冷却塔的作用及分类第18-20页
        2.1.1 冷却塔的作用第18-19页
        2.1.2 冷却塔的分类第19-20页
    2.2 自然通风逆流湿式冷却塔第20-23页
        2.2.1 结构型式和工作过程第20-22页
        2.2.2 自然通风冷却塔的性能特点第22-23页
    2.3 冷却塔节能技术市场前景第23-24页
第三章 冷却塔的热力计算与校核第24-38页
    3.1 冷却塔中的传热第24-27页
        3.1.1 接触散热第24页
        3.1.2 蒸发散热第24-26页
        3.1.3 刘易斯(LEWIS)关系式和麦克尔(MERKEL)焓差方程第26-27页
    3.2 冷却塔的热力计算第27-31页
        3.2.1 三变量热力计算法第27页
        3.2.2 逆流塔的焓差法第27-29页
        3.2.3 焓差法热力计算基本方程的讨论第29-30页
        3.2.4 麦克尔(MERKEL)焓差模型的局限和改进第30-31页
    3.3 计算实例第31-38页
        3.3.1 冷却塔热力计算的校核原理第31-32页
        3.3.2 基础数据第32-33页
        3.3.3 校核结果第33-34页
        3.3.4 计算结果分析第34-38页
第四章 冷却塔内构件性能实验研究第38-56页
    4.1 喷溅装置实验研究第38-46页
        4.1.1 喷溅实验装置第39页
        4.1.2 喷嘴的特性研究第39-43页
        4.1.3 喷溅装置的非均匀布置研究第43-46页
    4.2 冷却塔填料第46-55页
        4.2.1 填料的热力特性和阻力特性第46-47页
        4.2.2 “S”波和双斜波填料的热力及阻力性能试验研究第47-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第五章 冷却塔内流场的数值模拟第56-66页
    5.1 填料及淋水分布优化影响分析第56-57页
    5.2 物理模型和流动场控制方程第57-61页
        5.2.1 湿空气(连续相)控制方程第58-59页
        5.2.2 离散相控制方程第59页
        5.2.3 填料区域传热传质模型第59-60页
        5.2.4 冷却塔内的阻力模型第60-61页
    5.3 模拟分析第61-65页
        5.3.1 三维建模和填料区域的划分第61-62页
        5.3.2 对比模拟分析第62-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第六章 风水匹配强化换热工程实例第66-78页
    6.1 机组概况第66-67页
        6.1.1 设备概况及冷却塔主要参数第66-67页
        6.1.2 冷却塔改造前结构特征第67页
    6.2 规范标准、改造方案与设备材料选型第67-76页
        6.2.1 设计规范、标准和依据第67-70页
        6.2.2 改造方案第70-72页
        6.2.3 设备材料选型第72-73页
        6.2.4 改造结果与评价测试方法第73-76页
    6.3 结果与结论第76-78页
        6.3.1 测试结果第76-77页
        6.3.2 评价及结论第77-78页
第七章 研究结果与展望第78-80页
    7.1 本文主要研究结果第78-79页
    7.2 不足之处和展望第79-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-86页
研究生期间发表论文情况第86页

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