| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 课题来源 | 第11页 |
| 1.2 课题研究背景 | 第11-13页 |
| 1.3 国内外动态、水平 | 第13-16页 |
| 1.3.1 国外研究概况 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内研究概况 | 第14-16页 |
| 1.4 课题研究的目的和意义 | 第16页 |
| 1.4.1 课题研究的目的 | 第16页 |
| 1.4.2 课题研究的意义 | 第16页 |
| 1.4.3 课题研究目前存在的问题 | 第16页 |
| 1.5 课题研究的内容和方法 | 第16-20页 |
| 1.5.1 课题研究内容 | 第16-17页 |
| 1.5.2 课题研究方法 | 第17-20页 |
| 2 喷淋室—填料式直接蒸发冷却技术理论 | 第20-35页 |
| 2.1 蒸发冷却技术介绍 | 第20-21页 |
| 2.1.1 直接蒸发冷却原理 | 第20-21页 |
| 2.1.2 直接蒸发冷却器的结构 | 第21页 |
| 2.2 喷淋室—填料式直接蒸发冷却器 | 第21-22页 |
| 2.3 喷淋室—填料式直接蒸发冷却器各功能段介绍 | 第22-29页 |
| 2.3.1 过滤段介绍 | 第22-23页 |
| 2.3.2 加热段介绍 | 第23-24页 |
| 2.3.3 喷淋室介绍 | 第24-26页 |
| 2.3.4 直接蒸发冷却器填料段介绍 | 第26-29页 |
| 2.4 喷淋室—填料式直接蒸发冷却器传热传质研究 | 第29-34页 |
| 2.4.1 喷淋室内空气与水传热传质过程 | 第29-32页 |
| 2.4.2 直接段热质交换过程分析 | 第32-34页 |
| 2.5 小结 | 第34-35页 |
| 3 喷淋室—填料式直接蒸发冷却器的实验测试 | 第35-56页 |
| 3.1 实验台介绍 | 第35-36页 |
| 3.2 实验台测试布置 | 第36-37页 |
| 3.3 实验台测试相关仪器 | 第37-38页 |
| 3.4 实验台相关数据测试及方法 | 第38-43页 |
| 3.4.1 喷淋室—填料式直接蒸发冷却器冷却效率的测试 | 第38-40页 |
| 3.4.2 各功能段的阻力测定 | 第40-41页 |
| 3.4.3 风量的测定 | 第41-42页 |
| 3.4.4 喷淋室—填料式直接蒸发冷却测试方案 | 第42-43页 |
| 3.5 实验结果及分析 | 第43-54页 |
| 3.6 经济性分析 | 第54-55页 |
| 3.7 小结 | 第55-56页 |
| 4 喷淋室—填料式直接蒸发冷却器的数值模拟研究 | 第56-74页 |
| 4.1 物理模型的建立 | 第56-59页 |
| 4.1.1 物理模型的简化及选定计算区域 | 第56-57页 |
| 4.1.2 基本假设 | 第57页 |
| 4.1.3 控制方程 | 第57-59页 |
| 4.1.4 边界条件 | 第59页 |
| 4.2 直接蒸发冷却器数值模拟过程 | 第59-62页 |
| 4.2.1 数值计算方法 | 第59-60页 |
| 4.2.2 网格的划分 | 第60页 |
| 4.2.3 网格的独立性分析 | 第60页 |
| 4.2.4 后处理 | 第60-62页 |
| 4.3 数值模拟的流程 | 第62-63页 |
| 4.4 数值模拟的结果 | 第63-65页 |
| 4.4.1 模型参数设定 | 第63页 |
| 4.4.2 出口空气的干球温度模拟 | 第63-65页 |
| 4.5 模拟与实验数据对比分析 | 第65-67页 |
| 4.6 不同工况下出口空气干球温度的模拟 | 第67-73页 |
| 4.6.1 填料的不同淋水速度的模拟分析 | 第67-70页 |
| 4.6.2 不同的空气入口速度对出口空气干球温度的模拟分析 | 第70-73页 |
| 4.7 小结 | 第73-74页 |
| 5 结论与展望 | 第74-76页 |
| 5.1 结论 | 第74页 |
| 5.2 不足之处 | 第74-75页 |
| 5.3 展望 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第80页 |